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@ -0,0 +1,223 @@
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# **1.13 线性代数限时练(题目 + 答案与解析)**
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## **第一部分:题目**
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### **1.**
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已知三阶行列式 $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=c$,代数余子式之和 $\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}A_{ij}=3c$,则行列式 $\begin{vmatrix}a_{11}+1&a_{12}+1&a_{13}+1\\a_{21}+1&a_{22}+1&a_{23}+1\\a_{31}+1&a_{32}+1&a_{33}+1\end{vmatrix}=$?
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### **2.(2013 秋 A)**
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$已知向量空间 V=\{(2a,2b,3b,3a)\mid a,b\in\mathbb{R}\},则 V 的维数是\underline{\qquad}。$
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### **3.(2018 秋 A)**
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$设 E 为 3 阶单位矩阵,\alpha 为一个 3 维单位列向量,则矩阵 E-\alpha\alpha^T 的全部 3 个特征值为\underline{\qquad}。$
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### **4.(2018 秋 A)**
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$设 n 阶矩阵 A=[a_{ij}]_{n\times n},则二次型 f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum\limits_{i=1}^{n}(a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n)^2 的矩阵为\underline{\qquad}。$
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### **5.(2018 秋 A)**
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$若 n 阶实对称矩阵 A 的特征值为 \lambda_i=(-1)^i(i=1,2,\cdots,n),则 A^{100}=\underline{\qquad}。$
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### **6.(2022 秋 A・5)**
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$已知 n(n\geq2)维列向量 \alpha,\beta 满足 \beta^T\alpha=-3,则方阵 (\beta\alpha^T)^2 的非零特征值为\underline{\qquad}。$
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### **7.(2022 秋 A)**
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$已知向量组 \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3 线性无关(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\in\mathbb{R}^3),A 为 3 阶方阵,且满足:$
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$$\begin{aligned}
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A\alpha_1&=2\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3,\\A\alpha_2&=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3,\\A\alpha_3&=2\alpha_1+4\alpha_2+\alpha_3
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\end{aligned}
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$$
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(1) $证明 A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3 线性无关$;
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(2) $计算行列式 |E-A|(E 是 3 阶单位矩阵)$。
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### **8.(2013 秋 A)**
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$求 n 阶方阵 A=\begin{bmatrix}1&1&1&\cdots&1\\1&0&1&\cdots&1\\1&1&0&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&1&1&\cdots&0\end{bmatrix} 的逆矩阵。$
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### **9.(2013 秋 A・三)**
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设 n 阶行列式:
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$$D_n=\begin{vmatrix}1&1&0&\cdots&0&0\\-1&1&1&\cdots&0&0\\0&-1&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1&1\\0&0&0&\cdots&-1&1\end{vmatrix}$$
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证明:$D_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\right]$。
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## **第二部分:答案与解析**
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### 1. 答案:$\boxed{4c}$
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#### **解析:**
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$设原矩阵为 A(即 |A|=c),全 1 矩阵 J=\boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^T(其中 \boldsymbol{e}=(1,1,1)^T),需求解的行列式为 |A+J|。$
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由代数余子式性质:$\sum_{i,j}A_{ij}=\boldsymbol{e}^T A^*\boldsymbol{e}=3c$,且可逆矩阵的伴随矩阵满足$A^*=|A|A^{-1}=cA^{-1}$(因 $|A|=c\neq0,A$ 可逆),代入得 $\boldsymbol{e}^T A^{-1}\boldsymbol{e}=3$。
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利用**Sherman-Morrison 行列式公式**:对可逆矩阵$A$ 和向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$,有 $|A+\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^T|=|A|(1+\boldsymbol{v}^T A^{-1}\boldsymbol{u})$。
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此处 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}=\boldsymbol{e}$,代入得 $|A+J|=c(1+\boldsymbol{e}^T A^{-1}\boldsymbol{e})=c(1+3)=4c$。
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### **2. 答案:$\boxed{2}$
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#### **解析:**
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将向量空间 V 中的元素拆分为线性组合形式:
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$$(2a,2b,3b,3a)=a(2,0,0,3)+b(0,2,3,0)$$
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设 $\boldsymbol{\alpha}=(2,0,0,3),\boldsymbol{\beta}=(0,2,3,0)$,需验证 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性无关:
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若 $k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$(零向量),则 $\begin{cases}2k_1=0\\2k_2=0\\3k_2=0\\3k_1=0\end{cases}$,解得 $k_1=k_2=0$,故 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$是 V 的一组基。
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向量空间的维数等于基的个数,因此 $V$ 的维数为 $2$。
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### **3. 答案:$\boxed{1,1,0}$
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#### **解析:**
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设 $B=\alpha\alpha^T$,该矩阵为**秩 $1$ 矩阵**(因 $\alpha$ 是单位列向量,$\alpha^T\alpha=1$)。
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• 秩 $1$ 矩阵的特征值性质:非零特征值为矩阵的迹 $\text{tr}(B)=\alpha^T\alpha=1$,其余 $n-1=2$ 个特征值为 $0$(秩 $1$ 矩阵的非零特征值个数等于秩)。
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• 若 $B\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$($\boldsymbol{x}$为特征向量),则 $(E-B)\boldsymbol{x}=(1-\lambda)\boldsymbol{x}$,即$E-B$ 的特征值为 $1-\lambda$。
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$代入 B 的特征值 \lambda=1,0,0,得 E-B 的特征值为 1-1=0,1-0=1,1-0=1,即 1,1,0$。
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### **4. 答案:$\boxed{A^T A}$**
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#### **解析:**
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记$A_i$为$A$中除了第$i$行全都改为$0$的矩阵,$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1&x_2&\cdots&x_n\end{bmatrix}^T$。那么$$A_i\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}0 & 0 & \cdots & 0\\\vdots & \vdots & &\vdots\\a_{i1} & a_{i2} & \cdots &a_{in}\\\vdots & \vdots & &\vdots\\0 & 0 & \cdots & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}x_j\\\vdots\\0\end{bmatrix}$$则$$(a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n)^2=(\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}x_j)^2=(A_i\boldsymbol{x})^TA_i\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^TA_i^TA_i\boldsymbol{x}$$将二次型用上式展开得:
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$$\begin{aligned}
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f(\boldsymbol{x})&=\sum_{i=1}^{n}(\boldsymbol{x}^TA_i^TA_i\boldsymbol{x})\\
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&=\boldsymbol{x}^T(\sum\limits_{i=1}^nA_i^TA_i)\boldsymbol{x}\\
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&=\boldsymbol{x}^T(\sum\limits_{i=1}^nA_i^T\sum\limits_{i=1}^nA_i)\boldsymbol{x}\\
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&=\boldsymbol{x}^T(A^T A)\boldsymbol{x}
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\end{aligned}$$
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其中因为$A_i^TA_j=\boldsymbol{0},$如果$i\neq j$,所以
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$$\sum\limits_{i=1}^nA_i^T\sum\limits_{i=1}^nA_i=\sum\limits_{i=1}^nA_i^TA_i$$
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• 二次型的矩阵需满足**对称性质**(即矩阵等于其转置),验证:$(A^T A)^T=A^T(A^T)^T=A^T A$,故 $A^T A$ 是对称矩阵,即为二次型的矩阵。
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### **5. 答案:$\boxed{E}$(单位矩阵)**
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#### **解析:**
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实对称矩阵可对角化,即存在可逆矩阵 P,使得 $P^{-1}AP=\Lambda$($\Lambda$ 为对角矩阵,对角元为 A 的特征值 $\lambda_i=(-1)^i$)。
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• 矩阵幂运算性质:$A^{100}=P\Lambda^{100}P^{-1}$。
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• 计算 $\Lambda^{100}$:对角元为 $\lambda_i^{100}=[(-1)^i]^{100}=1$,故 $\Lambda^{100}=E$(单位矩阵)。
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• 因此 $A^{100}=P E P^{-1}=P P^{-1}=E$。
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### **6. 答案:$\boxed{9}$**
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#### **解析:**
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设 $A=\beta\alpha^T$(秩 1 矩阵),计算 $A^2$:
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$A^2=(\beta\alpha^T)(\beta\alpha^T)=\beta(\alpha^T\beta)\alpha^T=(\alpha^T\beta)A$
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• 注意:$\alpha^T\beta=(\beta^T\alpha)^T$(矩阵转置性质),而 $\beta^T\alpha=-3$(数,转置等于自身),故 $\alpha^T\beta=-3$,因此 $A^2=-3A$。
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• 秩 $1$ 矩阵 $A$ 的非零特征值为 $\text{tr}(A)=\alpha^T\beta=-3$,设 $A\boldsymbol{x}=-3\boldsymbol{x}$,则 $A^2\boldsymbol{x}=(-3)A\boldsymbol{x}=(-3)^2\boldsymbol{x}=9\boldsymbol{x}$,即 $A^2$ 的非零特征值为 $9$。
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### **7. 答案:(1) 证明见解析;(2) $\boxed{20}$**
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#### **(1) 证明 $A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$ 线性无关**
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因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关,故矩阵 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆(列向量线性无关的矩阵可逆)。
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由题设条件,将 $A$ 对 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的作用表示为矩阵乘法:
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$$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{bmatrix}2&1&2\\-1&2&4\\-1&3&1\end{bmatrix}=P C$$
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其中 $C=\begin{bmatrix}2&1&2\\-1&2&4\\-1&3&1\end{bmatrix}$,计算 $|C|$:
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$$\begin{aligned}
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|C|&=2\times(2\times1-4\times3)-1\times(-1\times1-4\times(-1))+2\times(-1\times3-2\times(-1))\\
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&=2\times(-10)-1\times3+2\times(-1)\\
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&=-25\neq0
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\end{aligned}
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$$
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• 因 $|C|\neq0$,故 $C$ 可逆,$\text{rank}(C)=3$。
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• 又 $P$ 可逆,故 $\text{rank}(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=\text{rank}(P C)=\text{rank}(C)=3$,即 $A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$ 线性无关。
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#### **(2) 计算 $|E-A|$**
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由 (1) 知$P^{-1}AP=C(A 与 C 相似)$,则 $E-A$ 与 $E-C$ 相似(相似矩阵的 “单位矩阵减矩阵” 仍相似),而**相似矩阵的行列式相等**,故 $|E-A|=|E-C|$。
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计算 $E-C$:
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$$E-C=\begin{bmatrix}1-2&0-1&0-2\\0-(-1)&1-2&0-4\\0-(-1)&0-3&1-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&-1&-2\\1&-1&-4\\1&-3&0\end{bmatrix}$$
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按第三行展开计算行列式:
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$$
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\begin{aligned}
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|E-C|&=1\times\begin{vmatrix}-1&-2\\-1&-4\end{vmatrix}-(-3)\times\begin{vmatrix}-1&-2\\1&-4\end{vmatrix}+0\times(\text{余子式})\\
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&=1\times(4-2)+3\times(4+2)\\
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&=2+18=20
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\end{aligned}
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$$
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故 $|E-A|=20$。
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### **8. 答案:**
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$$A^{-1}=\begin{bmatrix}-(n-2)&1&1&\cdots&1\\1&-1&0&\cdots&0\\1&0&-1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&0&0&\cdots&-1\end{bmatrix}
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$$
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#### **解析:**
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通过 “行变换法” 或 “规律归纳” 推导:
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• 观察矩阵 A 的结构:第一行全为 1,其余行的对角元为 0,非对角元为 1。可先计算 n=2,3 时的逆矩阵,归纳规律:
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◦ $当 n=2 时,A=\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix},逆矩阵为 \begin{bmatrix}0&1\\1&-1\end{bmatrix}(符合上述形式,-(2-2)=0)$;
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◦ 当 $n=3$ 时,$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{bmatrix}$,逆矩阵为 $\begin{bmatrix}-1&1&1\\1&-1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}$(符合上述形式,$-(3-2)=-1$)。
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• 验证规律:对 n 阶矩阵,逆矩阵的第一行第一列元素为 -(n-2),第一行其余元素为 1,第一列其余元素为 1,对角元(除第一行第一列)为 -1,非对角元(除第一行、第一列)为 0,即为上述形式。
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### **9. 证明:$D_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\right]$**
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**步骤 1:建立递推公式**
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对 $D_n$ 按**第一行展开**(第一行元素为 $a_{11}=1,a_{12}=1$,其余 $a_{1j}=0$):
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$D_n=a_{11}\times(-1)^{1+1}M_{11}+a_{12}\times(-1)^{1+2}M_{12}$
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• $M_{11}$:去掉第一行第一列后的子式,即 $n-1$ 阶行列式 $D_{n-1}$(结构与 $D_n$ 一致);
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• $M_{12}$:去掉第一行第二列后的子式,按第一列展开(第一列仅首元素为 $-1$),得 $-D_{n-2}$(符号需结合 $(-1)^{1+2}=-1$)。
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因此递推公式为:
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$$D_n=D_{n-1}+D_{n-2}$$
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**步骤 2:确定初始条件**
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• 当 $n=1$ 时,$D_1=\begin{vmatrix}1\end{vmatrix}=1$;
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• 当 n=2 时,$D_2=\begin{vmatrix}1&1\\-1&1\end{vmatrix}=1\times1-1\times(-1)=2$。
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容易证明$n=1,n=2$时满足要证的式子
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**步骤3:运用数学归纳法**
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假设当$n\le k$时,有$D_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\right]$。当$n=k+1$时,有$$
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\begin{aligned}
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D_{k+1}&=D_k+D_{k-1}\\
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&=\frac{1}{\sqrt{5}}((\frac{1+\sqrt{5}}{2})^{k+1}-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{k+1}+(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^k-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^k)\\
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&=\frac{1}{\sqrt{5}}((\frac{1+\sqrt{5}}{2})^{k}(\frac{3+\sqrt{5}}{2})-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{k}(\frac{1-\sqrt{5}}{2}))\\
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&=\frac{1}{\sqrt{5}}((\frac{1+\sqrt{5}}{2})^{k}(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^2-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{k}(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^2)\\
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&=\frac{1}{\sqrt{5}}((\frac{1+\sqrt{5}}{2})^{k+2}-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{k+2})
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\end{aligned}
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$$满足条件,故由数学归纳法知,$\forall{n}\in\mathbb{N}_+,D_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\right]$.
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