Как решать матрицы 3х3

Вычисление определителя матрицы 3х3, мы рассматривали в примере №2

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3 Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3 Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3 Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Пример вычисления определителя (детерминанта) матрицы

Определитель матрицы — является многочленом от элементов квадратной матрицы (если элементы матрицы это числа, тогда определитель матрицы тоже будет числом).

Для нахождения определителя матрицы, исходная матрица должна быть квадратной.

Пример №1

Дана матрица размером 2х2;

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Что бы вычислить определитель матрицы 2х2 нужно из произведения элементов главной диагонали, вычесть произведение элементов побочной диагонали;

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Пример №2

Дана матрица размером 3х3;

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Что бы вычислить определитель матрицы 3х3 нужно воспользоваться формулой;

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3
Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Подставляем наши значения в формулу;

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Пример №3

Дана матрица размером 4х4;

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Есть два способа вычисления определителя матрицы:

Чтобы вычислить определитель матрицы, нужно воспользоваться следующей формулой, в ней рассмотрен пример разложения матрицы по первой строке;

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Итак, начнём

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Получаем матрицу 3х3;

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Согласно формуле, мы умножаем выбранный нами элемент на определитель получившейся матрицы;

Вычисление определителя матрицы 3х3, мы рассматривали в примере №2

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Так как этот элемент равен нулю, то ни чего не нужно считать и так всё ясно;

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Получаем матрицу 3х3;

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Вычисляем определитель этой матрицы и умножаем на выбранный нами элемент (6)

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Получаем матрицу 3х3;

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Вычисляем определитель этой матрицы и умножаем на выбранный нами элемент (-3)

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Суть способа заключается в том, чтобы перед вычислением определителя, привести матрицу к треугольному виду. Если в ходе приведения матрицы к треугольному виду вы умножаете (делите) строку на число, то на это же число нужно будет умножить (разделить) полученный в конце определитель;

Пример приведения матрицы к треугольному виду мы уже рассматривали здесь

Итак, мы привили матрицу к треугольному виду;

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Теперь чтобы вычислить определитель приведённой матрицы, нужно перемножить все элементы, стоящие на главной диагонали;

Источник

Определитель матрицы 3 на 3

Вы будете перенаправлены на Автор24

Детерминант матрицы (не путайте с дискриминантом для квадратных уравнений) — это определённая матричная характеристика. Иногда вместо термина «детерминант» также используется понятие «определитель».

Детерминант можно посчитать только для квадратных матриц, поэтому при постановке вопроса о нахождении детерминанта для матрицы с размерностью 3 имеют в виду именно квадратную матрицу.

Ниже мы рассмотрим различные способы нахождения определителя 3х3.

Разложение определителя матрицы по строчке

Этот метод сложнее на словах, чем на деле.

Суть его в том, что определитель записывается как сумма произведений элементов первой или любой другой строчки и соответствующих им определителей размером 2 на 2.

Определитель для каждого произведения состоит из элементов, записанных без элементов той строчки и столбца, в которых стоит единичный элемент-множитель.

Также можно осуществлять разложение не только по первой строчке, но и по любой другой или даже столбцу.

Чтобы определить знак, который записывается перед очередным произведением, необходимо помнить, что знаки при элементах чередуются, у первого элемента первой строки — плюс.

То есть произведение при первом элементе первой строчки будет записываться положительным.

Решение:

Рисунок 1. Пример матрицы 3х3. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

В последней строчке присутствует нуль, поэтому удобно будет сделать разложение именно по ней:

Готовые работы на аналогичную тему

Способ «по-французски»: правило Саррюса

Самый легко запоминаемый способ.

Первые два столбика матрицы переписываются рядом справа с исходной матрицей, а дальше рассматриваются левые и правые образуемые диагонали.

Тройки произведений чисел с розовых диагоналей записываются с плюсом, а с синих – с минусом.

Рисунок 2. Как посчитать матрицу 3 на 3. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Решение:

Мнемоническое правило с треугольниками

Несколько более сложный способ для запоминания в отличие от предыдущего.

Суть его в том, что произведения троек значений с главной диагонали и с двух треугольников, одна из сторон для каждого параллельна главной диагонали, записываются с плюсом, а с минусом записываются те произведения, что на побочной диагонали и двух треугольниках с параллельными ей сторонами (смотрите рисунок).

Рисунок 3. Как найти детерминант матрицы 3 на 3. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Приведение матричной таблицы к треугольной

В этом методе нужно получить матрицу, элементы которой сверху или снизу от главной диагонали равны нулю.

Найти определитель для М с помощью получения треугольной матрицы.

Решение:

Вспомним свойство определителя: из любой строки или столбца можно вынести общий для этой строчки или столбца множитель.

Теперь преобразуем полученную таблицу, для этого начинаем приводить к нулям элементы крайнего левого столбца. Строчки для удобства будем записывать как (n), где n — это номер строчки.

Во время использования данного способа внимательно следите за знаками, а также за порядком вычислений.

Теперь вы умеете решать определители матриц наиболее распространёнными способами.

Получи деньги за свои студенческие работы

Курсовые, рефераты или другие работы

Автор этой статьи Дата последнего обновления статьи: 07 05 2021

Источник

Как вычислить определитель?

В ходе решения задач по высшей математике очень часто возникает необходимость вычислить определитель матрицы. Определитель матрицы фигурирует в линейной алгебре, аналитической геометрии, математическом анализе и других разделах высшей математики. Таким образом, без навыка решения определителей просто не обойтись. Также для самопроверки Вы можете бесплатно скачать калькулятор определителей, он сам по себе не научит решать определители, но очень удобен, поскольку всегда выгодно заранее знать правильный ответ!

Я не буду давать строгое математическое определение определителя, и, вообще, буду стараться минимизировать математическую терминологию, большинству читателей легче от этого не станет. Задача данной статьи – научить Вас решать определители второго, третьего и четвертого порядка. Весь материал изложен в простой и доступной форме, и даже полный (пустой) чайник в высшей математике после внимательного изучения материала сможет правильно решать определители.

Определитель можно вычислить только для квадратной матрицы (более подробно см. Действия с матрицами)

На практике чаще всего можно встретить определитель второго порядка, например: Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3, и определитель третьего порядка, например: Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3.

Определитель четвертого порядка Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3тоже не антиквариат, и к нему мы подойдём в конце урока.

Надеюсь, всем понятно следующее: Числа внутри определителя живут сами по себе, и ни о каком вычитании речи не идет! Менять местами числа нельзя!

(Как частность, можно осуществлять парные перестановки строк или столбцов определителя со сменой его знака, но часто в этом нет никакой необходимости – см. следующий урок Свойства определителя и понижение его порядка)

Таким образом, если дан какой-либо определитель, то ничего внутри него не трогаем!

Обозначения: Если дана матрица Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3, то ее определитель обозначают Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3. Также очень часто определитель обозначают латинской буквой Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3или греческой Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3.

1) Что значит решить (найти, раскрыть) определитель? Вычислить определитель – это значит НАЙТИ ЧИСЛО. Знаки вопроса Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3в вышерассмотренных примерах – это совершенно обыкновенные числа.

2) Теперь осталось разобраться в том, КАК найти это число? Для этого нужно применить определенные правила, формулы и алгоритмы, о чём сейчас и пойдет речь.

Начнем с определителя «два» на «два»:

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

ЭТО НУЖНО ЗАПОМНИТЬ, по крайне мере на время изучения высшей математики в ВУЗе.

Сразу рассмотрим пример:

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Готово. Самое главное, НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В ЗНАКАХ.

Начнем с двух простых способов

Аналогично определителю «два на два», определитель «три на три» можно раскрыть с помощью формулы:

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Формула длинная и допустить ошибку по невнимательности проще простого. Как избежать досадных промахов? Для этого придуман второй способ вычисления определителя, который фактически совпадает с первым. Называется он способом Саррюса или способом «параллельных полосок».
Суть состоит в том, что справа от определителя приписывают первый и второй столбец и аккуратно карандашом проводят линии:

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3
Множители, находящиеся на «красных» диагоналях входят в формулу со знаком «плюс».
Множители, находящиеся на «синих» диагоналях входят в формулу со знаком минус:

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Сравните два решения. Нетрудно заметить, что это ОДНО И ТО ЖЕ, просто во втором случае немного переставлены множители формулы, и, самое главное, вероятность допустить ошибку значительно меньше.

Теперь рассмотрим шесть нормальных способов для вычисления определителя

Почему нормальных? Потому что в подавляющем большинстве случаев определители требуется раскрывать именно так.

Как Вы заметили, у определителя «три на три» три столбца и три строки.
Решить определитель можно, раскрыв его по любой строке или по любому столбцу.
Таким образом, получается 6 способов, при этом во всех случаях используется однотипный алгоритм.

Определитель матрицы равен сумме произведений элементов строки (столбца) на соответствующие алгебраические дополнения. Страшно? Все намного проще, будем использовать ненаучный, но понятный подход, доступный даже для человека, далекого от математики.

В следующем примере будем раскрывать определитель по первой строке.
Для этого нам понадобится матрица знаков: Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3. Легко заметить, что знаки расположены в шахматном порядке.

Внимание! Матрица знаков – это мое собственное изобретение. Данное понятие не научное, его не нужно использовать в чистовом оформлении заданий, оно лишь помогает Вам понять алгоритм вычисления определителя.

Сначала я приведу полное решение. Снова берем наш подопытный определитель и проводим вычисления:

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

И главный вопрос: КАК из определителя «три на три» получить вот это вот:
Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3?

Итак, определитель «три на три» сводится к решению трёх маленьких определителей, или как их еще называют, МИНОРОВ. Термин рекомендую запомнить, тем более, он запоминающийся: минор – маленький.

Коль скоро выбран способ разложения определителя по первой строке, очевидно, что всё вращается вокруг неё:
Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

Элементы обычно рассматривают слева направо (или сверху вниз, если был бы выбран столбец)

Поехали, сначала разбираемся с первым элементом строки, то есть с единицей:

1) Из матрицы знаков выписываем соответствующий знак:
Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

2) Затем записываем сам элемент:
Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

3) МЫСЛЕННО вычеркиваем строку и столбец, в котором стоит первый элемент:
Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3
Оставшиеся четыре числа и образуют определитель «два на два», который называется МИНОРОМ данного элемента (единицы).

Переходим ко второму элементу строки.

4) Из матрицы знаков выписываем соответствующий знак:

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

5) Затем записываем второй элемент:
Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

6) МЫСЛЕННО вычеркиваем строку и столбец, в котором стоит второй элемент:
Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3
Оставшиеся четыре числа записываем в маленький определитель.

Ну и третий элемент первой строки. Никакой оригинальности:

7) Из матрицы знаков выписываем соответствующий знак:
Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

8) Записываем третий элемент:
Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

9) МЫСЛЕННО вычеркиваем строку и столбец, в котором стоит третий элемент:
Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3
Оставшиеся четыре числа записываем в маленький определитель.

Остальные действия не представляют трудностей, поскольку определители «два на два» мы считать уже умеем. НЕ ПУТАЕМСЯ В ЗНАКАХ!

Аналогично определитель можно разложить по любой строке или по любому столбцу. Естественно, во всех шести случаях ответ получается одинаковым.

Определитель «четыре на четыре» можно вычислить, используя этот же алгоритм.
При этом матрица знаков у нас увеличится:

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

В следующем примере я раскрыл определитель по четвертому столбцу:

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3

А как это получилось, попробуйте разобраться самостоятельно. Дополнительная информация будет позже. Если кто захочет прорешать определитель до конца, правильный ответ: 18. Для тренировки лучше раскрыть определитель по какому-нибудь другому столбцу или другой строке.

Потренироваться, раскрыть, провести расчёты – это очень хорошо и полезно. Но сколько времени вы потратите на большой определитель? Нельзя ли как-нибудь быстрее и надёжнее? Предлагаю ознакомиться с эффективными методами вычисления определителей на втором уроке – Свойства определителя. Понижение порядка определителя.

Автор: Емелин Александр

(Переход на главную страницу)

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3 Zaochnik.com – профессиональная помощь студентам

cкидкa 15% на первый зaкaз, прoмoкoд: 5530-hihi5

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3 Tutoronline.ru – онлайн репетиторы по математике и другим предметам

Источник

Определитель матрицы и его свойства

Помню, класса до 8-го мне не нравилась алгебра. Вообще не нравилась. Бесила она меня. Потому что я там ничего не понимал.

А затем всё изменилось, потому что я просёк одну фишку:

В математике вообще (и алгебре в частности) всё строится на грамотной и последовательной системе определений. Знаешь определения, понимаешь их суть — разобраться в остальном не составит труда.

Вот так и с темой сегодняшнего урока. Мы детально рассмотрим несколько смежных вопросов и определений, благодаря чему вы раз и навсегда разберётесь и с матрицами, и с определителями, и со всеми их свойствами.

Определители — центральное понятие в алгебре матриц. Подобно формулам сокращённого умножения, они будут преследовать вас на протяжении всего курса высшей математики. Поэтому читаем, смотрим и разбираемся досконально.:)

И начнём мы с самого сокровенного — а что такое матрица? И как правильно с ней работать.

Правильная расстановка индексов в матрице

Матрица — это просто таблица, заполненная числами. Нео тут ни при чём.

\[A=\left[ m\times n \right]\]

Какой индекс за что отвечает? Сначала идёт номер строки, затем — столбца? Или наоборот?

При чтении лекций и учебников ответ будет казаться очевидным. Но когда на экзамене перед вами — только листик с задачей, можно переволноваться и внезапно запутаться.

Поэтому давайте разберёмся с этим вопросом раз и навсегда. Для начала вспомним обычную систему координат из школьного курса математики:

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3Введение системы координат на плоскости

А теперь давайте возьмём эту конструкцию и поставим её рядом с матрицей так, чтобы начало координат находилось в левом верхнем углу. Почему именно там? Да потому что открывая книгу, мы начинаем читать именно с левого верхнего угла страницы — запомнить это легче лёгкого.

Но куда направить оси? Мы направим их так, чтобы вся наша виртуальная «страница» была охвачена этими осями. Правда, для этого придётся повернуть нашу систему координат. Единственно возможный вариант такого расположения:

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3Наложение системы координат на матрицу

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3Определение индексов в матрице

Просто всмотритесь в эту картинку внимательно. Поиграйтесь с координатами (особенно когда будете работать с настоящими матрицами и определителями) — и очень скоро поймёте, что даже в самых сложных теоремах и определениях вы прекрасно понимаете, о чём идёт речь.

Разобрались? Что ж, переходим к первому шагу просветления — геометрическому определению определителя.:)

Геометрическое определение

Ну и что это за характеристика? Что он означает? Всё просто:

Например, определитель матрицы размера 2×2 — это просто площадь параллелограмма, а для матрицы 3×3 это уже объём 3-мерного параллелепипеда — того самого, который так бесит всех старшеклассников на уроках стереометрии.

На первый взгляд это определение может показаться совершенно неадекватным. Но давайте не будем спешить с выводами — глянем на примеры. На самом деле всё элементарно, Ватсон:

Задача. Найдите определители матриц:

Решение. Первые два определителя имеют размер 2×2. Значит, это просто площади параллелограммов. Начертим их и посчитаем площадь.

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3Определитель 2×2 — это площадь параллелограмма

Очевидно, это не просто параллелограмм, а вполне себе прямоугольник. Его площадь равна

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3Ещё один определитель 2×2

Стороны этого прямоугольника (по сути — длины векторов) легко считаются по теореме Пифагора:

Осталось разобраться с последним определителем — там уже матрица 3×3. Придётся вспоминать стереометрию:

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3Определитель 3×3 — это объём параллелепипеда

Выглядит мозговыносяще, но по факту достаточно вспомнить формулу объёма параллелепипеда:

Площадь параллелограмма (мы начертили его отдельно) тоже считается легко:

Вот и всё! Записываем ответы.

Небольшое замечание по поводу системы обозначений. Кому-то наверняка не понравится, что я игнорирую «стрелочки» над векторами. Якобы так можно спутать вектор с точкой или ещё с чем.

Но давайте серьёзно: мы с вами уже взрослые мальчики и девочки, поэтому из контекста прекрасно понимаем, когда речь идёт о векторе, а когда — о точке. Стрелки лишь засоряют повествование, и без того под завязку напичканное математическими формулами.

И ещё. В принципе, ничто не мешает рассмотреть и определитель матрицы 1×1 — такая матрица представляет собой просто одну клетку, а число, записанное в этой клетке, и будет определителем. Но тут есть важное замечание:

В отличие от классического объёма, определитель даст нам так называемый «ориентированный объём», т.е. объём с учётом последовательности рассмотрения векторов-строк.

И если вы хотите получить объём в классическом смысле этого слова, придётся взять модуль определителя, но сейчас не стоит париться об этом — всё равно через несколько секунд мы научимся считать любой определитель с любыми знаками, размерами и т.д.:)

Алгебраическое определение

При всей красоте и наглядности геометрического подхода у него есть серьёзный недостаток: он ничего не говорит нам о том, как этот самый определитель считать.

Поэтому сейчас мы разберём альтернативное определение — алгебраическое. Для этого нам потребуется краткая теоретическая подготовка, зато на выходе мы получим инструмент, позволяющий считать в матрицах что и как угодно.

Правда, там появится новая проблема. но обо всём по порядку.

Перестановки и инверсии

Теперь (чисто по приколу) поменяем парочку чисел местами. Можно поменять соседние:

А можно — не особо соседние:

И знаете, что? А ничего! В алгебре эта хрень называется перестановкой. И у неё есть куча свойств.

Далее для простоты изложения будем работать с перестановками длины 5 — они уже достаточно серьёзны для наблюдения всяких подозрительных эффектов, но ещё не настолько суровы для неокрепшего мозга, как перестановки длины 6 и более. Вот примеры таких перестановок:

\[n!=5!=1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5=120\]

Одной из ключевых характеристик всякой перестановки является количество инверсий в ней.

\[\left( 4;3 \right);\left( 4;2 \right);\left( 5;3 \right);\left( 5;2 \right);\left( 3;2 \right).\]

Что такое определитель

Принципиальным моментом при выборе множителей для каждого слагаемого в определителе является тот факт, что никакие два множителя не стоят в одной строчке или в одном столбце.

\[j=p\left( i \right),\quad i=1,2. n\]

От перестановки множителей произведение чисел не меняется.

Вот только не надо приплетать это правило к умножению матриц — в отличие от умножения чисел, оно не коммутативно. Но это я отвлёкся.:)

Матрица 2×2

Вообще-то можно рассмотреть и матрицу 1×1 — это будет одна клетка, и её определитель, как нетрудно догадаться, равен числу, записанному в этой клетке. Ничего интересного.

Поэтому давайте рассмотрим квадратную матрицу размером 2×2:

Рассмотрим пару примеров:

Решение. Всё считается в одну строчку. Первая матрица:

\[5\cdot 9-8\cdot 6=45-48=-3\]

\[7\cdot 1-14\cdot 12=7-168=-161\]

Впрочем, это было слишком просто. Давайте рассмотрим матрицы 3×3 — там уже интересно.

Матрица 3×3

Теперь рассмотрим квадратную матрицу размера 3×3:

\[\begin & <

_<1>>=\left( 1;2;3 \right)\Rightarrow N\left( <

_<1>> \right)=N\left( 1;2;3 \right)=0; \\ & <

_<2>>=\left( 1;3;2 \right)\Rightarrow N\left( <

_<2>> \right)=N\left( 1;3;2 \right)=1; \\ & <

_<3>>=\left( 2;1;3 \right)\Rightarrow N\left( <

_<3>> \right)=N\left( 2;1;3 \right)=1; \\ & <

_<4>>=\left( 2;3;1 \right)\Rightarrow N\left( <

_<4>> \right)=N\left( 2;3;1 \right)=2; \\ & <

_<5>>=\left( 3;1;2 \right)\Rightarrow N\left( <

_<5>> \right)=N\left( 3;1;2 \right)=2; \\ & <

_<6>>=\left( 3;2;1 \right)\Rightarrow N\left( <

_<6>> \right)=N\left( 3;2;1 \right)=3. \\\end\]

Вот только не надо сейчас садиться и яростно зубрить все эти индексы! Вместо непонятных цифр лучше запомните следующее мнемоническое правило:

. Для нахождения определителя матрицы 3×3 нужно сложить три произведения элементов, стоящих на главной диагонали и в вершинах равнобедренных треугольников со стороной, параллельной этой диагонали, а затем вычесть такие же три произведения, но на побочной диагонали. Схематически это выглядит так:

Как решать матрицы 3х3. Смотреть фото Как решать матрицы 3х3. Смотреть картинку Как решать матрицы 3х3. Картинка про Как решать матрицы 3х3. Фото Как решать матрицы 3х3Определитель матрицы 3×3: правило треугольников

Именно эти треугольники (или пентаграммы — кому как больше нравится) любят рисовать во всяких учебниках и методичках по алгебре. Впрочем, не будем о грустном. Давайте лучше посчитаем один такой определитель — для разминки перед настоящей жестью.:)

\[\left| \begin 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 1 \\\end \right|\]

Решение. Работаем по правилу треугольников. Сначала посчитаем три слагаемых, составленных из элементов на главной диагонали и параллельно ей:

\[\begin & 1\cdot 5\cdot 1+2\cdot 6\cdot 7+3\cdot 4\cdot 8= \\ & =5+84+96=185 \\\end\]

Теперь разбираемся с побочной диагональю:

\[\begin & 3\cdot 5\cdot 7+2\cdot 4\cdot 1+1\cdot 6\cdot 8= \\ & =105+8+48=161 \\\end\]

Осталось лишь вычесть из первого числа второе — и мы получим ответ:

Тем не менее, определители матриц 3×3 — это ещё не вершина мастерства. Самое интересное ждёт нас дальше.:)

Общая схема вычисления определителей

Уже для матриц 4×4 считать определители напролом (т.е. через перестановки) становится как-то не оч. Про 5×5 и более вообще молчу. Поэтому к делу подключаются некоторые свойства определителя, но для их понимания нужна небольшая теоретическая подготовка.

Что такое минор матрицы

Есть и другое определение. Возможно, кому-то оно больше придётся по душе:

Как говорил мой кот, иногда лучше один раз навернуться с 11-го этажа есть корм, чем мяукать, сидя на балконе.

Выбирая строку 1 и столбец 2, получаем минор первого порядка:

Выбирая строки 2, 3 и столбцы 3, 4, получаем минор второго порядка:

А если выбрать все три строки, а также столбцы 1, 2, 4, будет минор третьего порядка:

\[<_<3>>=\left| \begin 1 & 7 & 0 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \\\end \right|\]

Считать этот определитель мне уже в лом. Но он равен 53.:)

Читателю не составит труда найти и другие миноры порядков 1, 2 или 3. Поэтому идём дальше.

Алгебраические дополнения

«Ну ok, и что дают нам эти миньоны миноры?» — наверняка спросите вы. Сами по себе — ничего. Но в квадратных матрицах у каждого минора появляется «компаньон» — дополнительный минор, а также алгебраическое дополнение. И вместе эти два ушлёпка позволят нам щёлкать определители как орешки.

Уточним один момент: дополнительный минор — это не просто «кусок матрицы», а определитель этого куска.

Дополнительные миноры редко используются сами по себе. Они являются частью более сложной конструкции — алгебраического дополнения.

Сложно? На первый взгляд — да. Но это не точно. Потому что на самом деле всё легко. Рассмотрим пример:

\[A=\left[ \begin 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \\\end \right]\]

Выберем минор второго порядка

Капитан Очевидность как бы намекает нам, что при составлении этого минора были задействованы строки 1 и 4, а также столбцы 3 и 4. Вычёркиваем их — получим дополнительный минор:

Вот и всё! По сути, всё различие между дополнительным минором и алгебраическим дополнением — только в минусе спереди, да и то не всегда.

Наша задача сейчас — научиться быстро считать алгебраические дополнения, потому что они являются составной частью «Теоремы, Которую Нельзя Называть». Но мы всё же назовём. Встречайте:

Теорема Лапласа

И вот мы пришли к тому, зачем, собственно, все эти миноры и алгебраические дополнения были нужны.

Мы не будем её доказывать, хоть это и не представляет особой трудности — все выкладки сводятся к старым-добрым перестановкам и чётности/ нечётности инверсий. Тем не менее, доказательство будет представлено в отдельном параграфе, а сегодня у нас сугубо практический урок.

Поэтому переходим к частному случаю этой теоремы, когда миноры представляют собой отдельные клетки матрицы.

Разложение определителя по строке и столбцу

То, о чём сейчас пойдёт речь — как раз и есть основной инструмент работы с определителями, ради которого затевались вся эта дичь с перестановками, минорами и алгебраическими дополнениями.

Читайте и наслаждайтесь:

Это и есть формула разложения определителя по строке. Но то же верно и для столбцов.

Из этого следствия можно сразу сформулировать несколько выводов:

Последний факт особенно важен. Например, вместо зверского определителя 4×4 теперь достаточно будет посчитать несколько определителей 3×3 — с ними мы уж как-нибудь справимся.:)

Что ж, попробуем посчитать одну такую задачку?

\[\left| \begin 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\\end \right|\]

Решение. Разложим этот определитель по первой строке:

Задача. Найдите определитель:

\[\left| \begin 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\\end \right|\]

Решение. Для разнообразия давайте в этот раз работать со столбцами. Например, в последнем столбце присутствуют сразу два нуля — очевидно, это значительно сократит вычисления. Сейчас увидите почему.

Итак, раскладываем определитель по четвёртому столбцу:

И тут — о, чудо! — два слагаемых сразу улетают коту под хвост, поскольку в них есть множитель «0». Остаётся ещё два определителя 3×3, с которыми мы легко разберёмся:

Возвращаемся к исходнику и находим ответ:

Ну вот и всё. И никаких 4! = 24 слагаемых считать не пришлось.:)

Основные свойства определителя

В последней задаче мы видели, как наличие нулей в строках (столбцах) матрицы резко упрощает разложение определителя и вообще все вычисления. Возникает естественный вопрос: а нельзя ли сделать так, чтобы эти нули появились даже в той матрице, где их изначально не было?

Ответ однозначен: можно. И здесь нам на помощь приходят свойства определителя:

Особую ценность представляет третье свойство: мы можем вычитать из одной строки (столбца) другую до тех пор, пока в нужных местах не появятся нули.

Чаще всего расчёты сводится к тому, чтобы «обнулить» весь столбец везде, кроме одного элемента, а затем разложить определитель по этому столбцу, получив матрицу размером на 1 меньше.

Давайте посмотрим, как это работает на практике:

\[\left| \begin 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\\end \right|\]

Решение. Нулей тут как бы вообще не наблюдается, поэтому можно «долбить» по любой строке или столбцу — объём вычислений будет примерно одинаковым. Давайте не будем мелочиться и «обнулим» первый столбец: в нём уже есть клетка с единицей, поэтому просто возьмём первую строчку и вычтем её 4 раза из второй, 3 раза из третьей и 2 раза из последней.

В результате мы получим новую матрицу, но её определитель будет тем же:

Теперь с невозмутимостью Пятачка раскладываем этот определитель по первому столбцу:

Понятно, что «выживет» только первое слагаемое — в остальных я даже определители не выписывал, поскольку они всё равно умножаются на ноль. Коэффициент перед определителем равен единице, т.е. его можно не записывать.

Зато можно вынести «минусы» из всех трёх строк определителя. По сути, мы трижды вынесли множитель (−1):

Получили мелкий определитель 3×3, который уже можно посчитать по правилу треугольников. Но мы попробуем разложить и его по первому столбцу — благо в последней строчке гордо стоит единица:

Можно, конечно, ещё поприкалываться и разложить матрицу 2×2 по строке (столбцу), но мы же с вами адекватны, поэтому просто посчитаем ответ:

Вот так и разбиваются мечты. Всего-то −160 в ответе.:)

Парочка замечаний перед тем, как мы перейдём к последней задаче:

Идём дальше. Последняя задача в сегодняшнем уроке.

\[\left| \begin 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 \\ 3 & 9 & 27 & 81 \\ 5 & 25 & 125 & 625 \\\end \right|\]

Решение. Ну, тут первая строка прямо-таки напрашивается на «обнуление». Берём первый столбец и вычитаем ровно один раз из всех остальных:

\[\begin & \left| \begin 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 \\ 3 & 9 & 27 & 81 \\ 5 & 25 & 125 & 625 \\\end \right|= \\ & =\left| \begin 1 & 1-1 & 1-1 & 1-1 \\ 2 & 4-2 & 8-2 & 16-2 \\ 3 & 9-3 & 27-3 & 81-3 \\ 5 & 25-5 & 125-5 & 625-5 \\\end \right|= \\ & =\left| \begin 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 6 & 14 \\ 3 & 6 & 24 & 78 \\ 5 & 20 & 120 & 620 \\\end \right| \\\end\]

Раскладываем по первой строке, а затем выносим общие множители из оставшихся строк:

\[\cdot \left| \begin 2 & 6 & 14 \\ 6 & 24 & 78 \\ 20 & 120 & 620 \\\end \right|=\cdot \left| \begin 1 & 3 & 7 \\ 1 & 4 & 13 \\ 1 & 6 & 31 \\\end \right|\]

Снова наблюдаем «красивые» числа, но уже в первом столбце — раскладываем определитель по нему:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *