Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 12 лет назад пользователемtver-math.narod.ru
1 Линейная алгебра Определители второго порядка Системы из двух линейных уравнений с двумя неизвестными Определители n – ого порядка Методы вычисления определителей Системы из n линейных уравнений с n неизвестными.
2 Определители 2 порядка Определители широко применяются во многих разделах высшей математики, в теоретической механике, физике и т.д. для сокращения записей и удобства вычислений. Определитель 2 - го порядка это число, записанное в виде: ai jai j Элементы определителя, Главная диагональ определителя Побочная диагональ определителя Индексы из произведения элементов главной диагонали вычитается произведение элементов побочной диагонали. Номер строки Номер столбца
3 Системы из двух линейных уравнений с двумя неизвестными Центральная задача линейной алгебры - это решение систем линейных уравнений. Решение данной системы - это пара чисел х 1 и х 2, которая при подстановке обращает оба этих уравнения в тождества. Свободные члены уравнения Наиболее простым, является случай, когда число неизвестных n равно числу уравнений n. Пусть n = 2: a i j - коэффициенты при неизвестных. Номер уравнения Номер неизвестного,
4 Системы из двух линейных уравнений с двумя неизвестными Обозначим:
5 Системы из двух линейных уравнений с двумя неизвестными Аналогично получим: обозначив: Система уравнений будет иметь вид: Если, то решение системы находится по формулам: Формулы Крамера Главный определитель системы Вспомогательные определители системы
6 Системы из двух линейных уравнений с двумя неизвестными Решить систему методом Крамера: Вычислим главный и вспомогательные определители системы: Найдем решение системы по формулам Крамера:
7 Определители n – ого порядка Определителем n – ого порядка называется число: Методы вычисления определителей n – ого порядка рассмотрим на примере вычисления определителей третьего порядка.
8 Методы вычисления определителей 1 Метод треугольника + _ Метод треугольника применим только для определителей 3 порядка
9 Методы вычисления определителей 2 Метод разложения определителя по элементам строки (столбца) Определитель второго порядка, который получается из определителя 3 - го порядка путем вычеркивания i - й строки и j - го столбца, т.е. строки и столбца, на пересечении которых стоит элемент a i j называется минором элемента и обозначается M i j Алгебраическим дополнением элемента a i j называется
10 Методы вычисления определителей Величина определителя равна сумме произведений элементов какой – либо строки (столбца) определителя на их алгебраические дополнения: Разложение определителя по элементам i – ой строки Разложение определителя по элементам j – ого столбца
11 Методы вычисления определителей 3 Использование свойств определителя Свойства определителя: Величина определителя: равна нулю, если элементы какого - либо столбца или строки равны нулю: равна нулю, если соответствующие элементы двух строк (столбцов) равны
12 Методы вычисления определителей меняет знак, если поменять местами строки (столбцы): увеличивается в k раз, если элементы какого - либо столбца (строки) увеличить в k раз: не меняется при замене строк соответствующими столбцами:
13 Методы вычисления определителей не меняется, если к элементам какой-либо строки (столбца) прибавить соответствующие элементы другой строки (столбца), умноженные на произвольный множитель Если определитель имеет так называемый треугольный вид, то он вычисляется как произведение чисел, стоящих на главной диагонали:
14 Методы вычисления определителей Выберем 1 столбец и превратим второй и третий элементы в нули К элементам 2 строки прибавим элементы 1 строки, умноженные на (-2) К элементам 3 строки прибавим элементы 1 строки Разложим определитель по элементам 1 столбца Также, используя свойства, можно привести определитель к треугольному виду и вычислить по последнему свойству.
15 Системы из n линейных уравнений с n неизвестными Рассмотрим общую квадратную систему линейных уравнений: Система линейных уравнений называется совместной, если она имеет решение и несовместной, если она не имеет решений. Совместная система называется определенной, если она имеет единственное решение и неопределенной, если она имеет бесконечное множество решений. Система называется однородной, если Однородная система совместна, так как всегда имеет нулевое решение.
16 Системы из n линейных уравнений с n неизвестными Для сокращения выкладок запишем систему из трех уравнений с тремя неизвестными: Вспомогательные определители получаются из главного определителя, если заменить соответствующий столбец столбцом свободных членов:
17 Системы из n линейных уравнений с n неизвестными По величине главного и вспомогательных определителей можно судить о характере системы: Если то система совместна и определенна. Если то система совместна и неопределенна. Если, но или или то система несовместна. В общем случае будем иметь n +1 определителей n – ого порядка и, если, то решение системы находится по формулам Крамера:
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.