5. 75. Как изменится определитель матрицы, если к ...

Creato il: 16 settembre 2026

Risposto usando GPT-5.6 Thinking da Chat01

Domanda

    1. Как изменится определитель матрицы, если к каждому
      ее столбцу, начиная со второго, прибавить преды,цущий столбец и
      в то же время к первому прибавить исходный последний столбец?

Я 1 курсник, хочу чтобы ты решил эту задачу "в лоб", используя только свойства определителей и матриц (по типу того, что происходит с определителем, если поменять местами две строки, что если две строки одинаковые и т.д.)

Pensiero

Worked for 5s

Risposta

Пусть исходная матрица имеет столбцы

A=(C1,C2,,Cn),A=(C_1,C_2,\ldots,C_n),

а её определитель равен

D=det(C1,C2,,Cn).D=\det(C_1,C_2,\ldots,C_n).

После преобразования столбцы становятся

C1+Cn,C2+C1,C3+C2,,Cn+Cn1.C_1+C_n,\quad C_2+C_1,\quad C_3+C_2,\quad\ldots,\quad C_n+C_{n-1}.

Важно, что всё делается одновременно, то есть прибавляются именно исходные столбцы.

Новый определитель:

D=C1+CnC2+C1C3+C2Cn+Cn1.D'= \begin{vmatrix} C_1+C_n&C_2+C_1&C_3+C_2&\cdots&C_n+C_{n-1} \end{vmatrix}.

Используем только обычное свойство определителя:

если столбец является суммой двух столбцов, определитель можно разложить в сумму двух определителей.

Например,

det(C1+Cn,C2,)=det(C1,C2,)+det(Cn,C2,).\det(C_1+C_n,C_2,\ldots) = \det(C_1,C_2,\ldots)+ \det(C_n,C_2,\ldots).

Если раскрыть таким образом все скобки, получится много слагаемых. Но почти все из них равны нулю из-за одинаковых столбцов.

Посмотрим, какие вообще могут остаться.

Первый очевидный вариант — из каждой скобки взять «свой» столбец:

(C1,C2,C3,,Cn).(C_1,C_2,C_3,\ldots,C_n).

Получаем исходный определитель:

D.D.

Второй вариант — из каждой скобки взять добавленный предыдущий столбец:

(Cn,C1,C2,,Cn1).(C_n,C_1,C_2,\ldots,C_{n-1}).

А теперь ключевой момент: все остальные варианты дают два одинаковых столбца.

Например, если во втором месте мы выбрали C1C_1, то в первом месте нельзя выбирать C1C_1, иначе будут два C1C_1. Значит, в первом месте надо выбрать CnC_n.

Но тогда в последнем месте нельзя выбирать CnC_n, значит там приходится выбирать Cn1C_{n-1}. Тогда в предпоследнем приходится выбирать Cn2C_{n-2}, и так далее.

То есть если хотя бы где-то пошли по варианту «предыдущий столбец», это вынуждает нас выбрать

(Cn,C1,C2,,Cn1)(C_n,C_1,C_2,\ldots,C_{n-1})

целиком.

Поэтому

D=det(C1,C2,,Cn)+det(Cn,C1,C2,,Cn1).D' = \det(C_1,C_2,\ldots,C_n) + \det(C_n,C_1,C_2,\ldots,C_{n-1}).

Теперь разбираемся со вторым определителем:

det(Cn,C1,C2,,Cn1).\det(C_n,C_1,C_2,\ldots,C_{n-1}).

Чтобы вернуть CnC_n на последнее место, надо переставить его через n1n-1 столбцов:

(Cn,C1,C2,,Cn1)(C1,C2,,Cn1,Cn).(C_n,C_1,C_2,\ldots,C_{n-1}) \longrightarrow (C_1,C_2,\ldots,C_{n-1},C_n).

Каждая перестановка двух соседних столбцов меняет знак определителя. Значит,

det(Cn,C1,,Cn1)=(1)n1D.\det(C_n,C_1,\ldots,C_{n-1}) = (-1)^{n-1}D.

Следовательно,

D=D+(1)n1D.\boxed{D'=D+(-1)^{n-1}D}.

Теперь два случая.

Если nn нечётное, то n1n-1 чётное:

(1)n1=1,(-1)^{n-1}=1,

поэтому

D=2D.\boxed{D'=2D}.

Если nn чётное, то n1n-1 нечётное:

(1)n1=1,(-1)^{n-1}=-1,

поэтому

D=0.\boxed{D'=0}.

Итого:

{2D,n нечётное,0,n чётное.\boxed{ \begin{cases} 2D, & n\text{ нечётное},\\[2mm] 0, & n\text{ чётное}. \end{cases}}

То есть при нечётном порядке матрицы определитель удваивается, а при чётном становится равным нулю.

Condividi questa Q&A