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Forum "Lineare Gleichungssysteme" - Anzahl der Lösungen bestimmen
Anzahl der Lösungen bestimmen < Gleichungssysteme < Lineare Algebra < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Anzahl der Lösungen bestimmen: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 22:06 Mo 18.02.2013
Autor: ralfr

Hallo ich habe hier eine Matrix:
[mm] $\pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 2 & -3 & 0 & |& \mu\\ -1&2&z&|&3 }$ [/mm]
Ich soll nun angeben, für welche Werte $z$ und [mm] $\mu$ [/mm] das System keine, genau eine und unendlich viele Lösungen besitzt.
Wie gehe ich bei solchen Aufgaben vor? :)
Es wäre schön wenn mir das jemand einmal genau erklären könnte :)

        
Bezug
Anzahl der Lösungen bestimmen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:33 Mo 18.02.2013
Autor: ullim

Hi,

bringe die erweiterte Matrix mittels Gaußsches Eliminationsverfahren auf Stufenform. Dann kannst Du sehen, wann genau eine, keine oder unemdlich viele Lösungen existieren.

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Anzahl der Lösungen bestimmen: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 22:42 Mo 18.02.2013
Autor: ralfr

ok danke dann würde ich auf solche ausdrücke kommen:
[mm] $\pmat{ 1 & 0&0&|&3+ \frac{6+\mu}{z+3} + \mu \\ 0 & 1 &0&|& \mu -2 + \frac{12-2\mu}{z+3} \\ 0&0&1&|&\frac{6-\mu}{z+3}}$ [/mm]
Aber wie sehe ich jetzt an dem durcheinander wann ich welche Lösungen habe?
Ich habe mal gelesen, dass das auch mit der Determinante geht?
Kann das jemand bestätigen bzw. erläutern?

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Bezug
Anzahl der Lösungen bestimmen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 06:06 Di 19.02.2013
Autor: fred97


> ok danke dann würde ich auf solche ausdrücke kommen:
>  [mm]\pmat{ 1 & 0&0&|&3+ \frac{6+\mu}{z+3} + \mu \\ 0 & 1 &0&|& \mu -2 + \frac{12-2\mu}{z+3} \\ 0&0&1&|&\frac{6-\mu}{z+3}}[/mm]


Das stimmt hinten und vorne nicht

FRED

>  
> Aber wie sehe ich jetzt an dem durcheinander wann ich
> welche Lösungen habe?
>  Ich habe mal gelesen, dass das auch mit der Determinante
> geht?
>  Kann das jemand bestätigen bzw. erläutern?


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Anzahl der Lösungen bestimmen: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 12:44 Di 19.02.2013
Autor: ralfr

Tut mir leid,
ich habe es jetzt noch einmal probiert und komme auf:
[mm] $\pmat{ 1 & 0&0&|& 3-\frac{3\mu+6}{z-1}-\mu \\ 0 & 1&0&|&-\mu+2-\frac{2\mu+4}{z-1}\\0&0&1&|&\frac{\mu+2}{z-1} }$ [/mm]
Ist das richtig? Wie fahre ich dann fort?

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Anzahl der Lösungen bestimmen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 12:47 Di 19.02.2013
Autor: fred97


> Tut mir leid,
>  ich habe es jetzt noch einmal probiert und komme auf:
>  [mm]\pmat{ 1 & 0&0&|& 3-\frac{3\mu+6}{z-1}-\mu \\ 0 & 1&0&|&-\mu+2-\frac{2\mu+4}{z-1}\\0&0&1&|&\frac{\mu+2}{z-1} }[/mm]
>  
> Ist das richtig?

nein. Zeig Deine Rechnungen.

FRED


> Wie fahre ich dann fort?


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Anzahl der Lösungen bestimmen: Frage (reagiert)
Status: (Frage) reagiert/warte auf Reaktion Status 
Datum: 12:53 Di 19.02.2013
Autor: ralfr

$ [mm] \pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 2 & -3 & 0 & |& \mu\\ -1&2&z&|&3 } [/mm] $
$ [mm] \pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 0 & -1 & -2 & |& \mu-2\\ 0&1&z+1&|&4 } [/mm] $
$ [mm] \pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 0 & -1 & -2 & |& \mu-2\\ 0&0&z-1&|&\mu+2 } [/mm] $
$ [mm] \pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 0 & -1 & -2 & |& \mu-2\\ 0&0&1&|&\frac{\mu+2}{z-1} } [/mm] $
$ [mm] \pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 0 & -1 & 0 & |& \mu-2+\frac{2\mu+4}{z-1}\\ 0&0&1&|&\frac{\mu+2}{z-1} } [/mm] $
$ [mm] \pmat{ 1 & 0 & 0 & | & 3+\mu -\frac{3\mu+6}{z-1}\\ 0 & -1 & 0 & |& \mu-2+\frac{2\mu+4}{z-1}\\ 0&0&1&|&\frac{\mu+2}{z-1} } [/mm] $


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Anzahl der Lösungen bestimmen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 14:38 Di 19.02.2013
Autor: barsch

Hallo,


>

> [mm]\pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 2 & -3 & 0 & |& \mu\\ -1&2&z&|&3 }[/mm]
>
> [mm]\pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 0 & -1 & -2 & |& \mu-2\\ 0&1&z+1&|&4 }[/mm]
>
> [mm]\pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 0 & -1 & -2 & |& \mu-2\\ 0&0&z-1&|&\mu+2 }[/mm]
>

hier würde ich bereits aufhören.

Genau eine Lösung hat das LGS [mm]A\cdot{x}=b[/mm], wenn der Rang der Matrix [mm]A[/mm] gleich dem Rang der erweiterten Koeffizientenmatrix [mm](A|b)[/mm] ist. Übertrage das einmal auf dein LGS.
Oder: Ist die Determinante der Koeffizientenmatrix [mm]A[/mm] ungleich 0, so ist das LGS eindeutig lösbar.
Für welche(s) [mm]z[/mm] ist dies jeweils der Fall?

Keine Lösung hat das LGS, wenn... (du hast bestimmt eine Idee!)

Unendlich viele Lösungen hat das LGS, wenn... (denke mal drüber nach)

Gruß,
barsch

Bezug
                                                                
Bezug
Anzahl der Lösungen bestimmen: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:19 Di 19.02.2013
Autor: ralfr


> Hallo,
>  
>
> >
>  > [mm]\pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 2 & -3 & 0 & |& \mu\\ -1&2&z&|&3 }[/mm]

>  
> >
> > [mm]\pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 0 & -1 & -2 & |& \mu-2\\ 0&1&z+1&|&4 }[/mm]
>  
> >
> > [mm]\pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 0 & -1 & -2 & |& \mu-2\\ 0&0&z-1&|&\mu+2 }[/mm]
>  
> >
>
> hier würde ich bereits aufhören.
>  
> Genau eine Lösung hat das LGS [mm]A\cdot{x}=b[/mm], wenn der Rang
> der Matrix [mm]A[/mm] gleich dem Rang der erweiterten
> Koeffizientenmatrix [mm](A|b)[/mm] ist. Übertrage das einmal auf
> dein LGS.

Das bedeutet ja, dass genau eine Lösung existiert, wenn [mm] $z\not=1$ [/mm] ist oder? Der Rang der Matrix A ist aber auch gleich dem Rang der erweiterten koeffizientenmatrix Ab wenn [mm] $z\not=1$ [/mm] und [mm] $\mu=2$ [/mm] oder?
Aber dann existiert eine Nullzeile und es gibt unendlich viele Lösungen?

> Oder: Ist die Determinante der Koeffizientenmatrix [mm]A[/mm]
> ungleich 0, so ist das LGS eindeutig lösbar.
> Für welche(s) [mm]z[/mm] ist dies jeweils der Fall?
>
> Keine Lösung hat das LGS, wenn... (du hast bestimmt eine
> Idee!)

Da würde ich sagen, wenn der Rang der erweiterten koeffizientenmatrix größer ist, als der Rang der Matrix A?
Also in dem Fall wenn $z=1$ und [mm] $\mu\not=-2$ [/mm] ist?

>  
> Unendlich viele Lösungen hat das LGS, wenn... (denke mal
> drüber nach)



Bezug
                                                                        
Bezug
Anzahl der Lösungen bestimmen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:31 Di 19.02.2013
Autor: fred97


> > Hallo,
>  >  
> >
> > >
>  >  > [mm]\pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 2 & -3 & 0 & |& \mu\\ -1&2&z&|&3 }[/mm]

>  
> >  

> > >
> > > [mm]\pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 0 & -1 & -2 & |& \mu-2\\ 0&1&z+1&|&4 }[/mm]
>  
> >  

> > >
> > > [mm]\pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 0 & -1 & -2 & |& \mu-2\\ 0&0&z-1&|&\mu+2 }[/mm]
>  
> >  

> > >
> >
> > hier würde ich bereits aufhören.
>  >  
> > Genau eine Lösung hat das LGS [mm]A\cdot{x}=b[/mm], wenn der Rang
> > der Matrix [mm]A[/mm] gleich dem Rang der erweiterten
> > Koeffizientenmatrix [mm](A|b)[/mm] ist. Übertrage das einmal auf
> > dein LGS.
>
> Das bedeutet ja, dass genau eine Lösung existiert, wenn
> [mm]z\not=1[/mm] ist oder?


Ja


> Der Rang der Matrix A ist aber auch
> gleich dem Rang der erweiterten koeffizientenmatrix Ab wenn
> [mm]z\not=1[/mm] und [mm]\mu=2[/mm] oder?

Wenn z [mm] \ne [/mm] 1 ist, so ist der Rang von A =Rang der erw. Matrix =3  und zwar für jedes [mm] \mu. [/mm]



>  Aber dann existiert eine Nullzeile und es gibt unendlich
> viele Lösungen?

Im Falle z [mm] \ne [/mm] 1 nicht !


>  > Oder: Ist die Determinante der Koeffizientenmatrix [mm]A[/mm]

> > ungleich 0, so ist das LGS eindeutig lösbar.
> > Für welche(s) [mm]z[/mm] ist dies jeweils der Fall?
> >
> > Keine Lösung hat das LGS, wenn... (du hast bestimmt eine
> > Idee!)
>  Da würde ich sagen, wenn der Rang der erweiterten
> koeffizientenmatrix größer ist, als der Rang der Matrix
> A?

Ja


>  Also in dem Fall wenn [mm]z=1[/mm] und [mm]\mu\not=-2[/mm] ist?

Ja

FRED

>  >  
> > Unendlich viele Lösungen hat das LGS, wenn... (denke mal
> > drüber nach)
>  
>  


Bezug
                                                                                
Bezug
Anzahl der Lösungen bestimmen: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 16:37 Di 19.02.2013
Autor: ralfr


> > > Hallo,
>  >  >  
> > >
> > > >
>  >  >  > [mm]\pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 2 & -3 & 0 & |& \mu\\ -1&2&z&|&3 }[/mm]

>  
> >  

> > >  

> > > >
> > > > [mm]\pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 0 & -1 & -2 & |& \mu-2\\ 0&1&z+1&|&4 }[/mm]
>  
> >  

> > >  

> > > >
> > > > [mm]\pmat{ 1 & -1 & 1 & | & 1\\ 0 & -1 & -2 & |& \mu-2\\ 0&0&z-1&|&\mu+2 }[/mm]
>  
> >  

> > >  

> > > >
> > >
> > > hier würde ich bereits aufhören.
>  >  >  
> > > Genau eine Lösung hat das LGS [mm]A\cdot{x}=b[/mm], wenn der Rang
> > > der Matrix [mm]A[/mm] gleich dem Rang der erweiterten
> > > Koeffizientenmatrix [mm](A|b)[/mm] ist. Übertrage das einmal auf
> > > dein LGS.
> >
> > Das bedeutet ja, dass genau eine Lösung existiert, wenn
> > [mm]z\not=1[/mm] ist oder?
>
>
> Ja
>  
>
> > Der Rang der Matrix A ist aber auch
> > gleich dem Rang der erweiterten koeffizientenmatrix Ab wenn
> > [mm]z\not=1[/mm] und [mm]\mu=2[/mm] oder?
>  
> Wenn z [mm]\ne[/mm] 1 ist, so ist der Rang von A =Rang der erw.
> Matrix =3  und zwar für jedes [mm]\mu.[/mm]
>  
>
>
> >  Aber dann existiert eine Nullzeile und es gibt unendlich

> > viele Lösungen?
>  
> Im Falle z [mm]\ne[/mm] 1 nicht !
>  

Entschuldigung ich meine es ist ja der Rang der Matrix A = Rang Ab wenn gilt: $z=1$ und [mm] $\mu=-2$ [/mm] oder?
wieso gibt es dann in dem Fall unendlich viele Lösungen?

>
> >  > Oder: Ist die Determinante der Koeffizientenmatrix [mm]A[/mm]

> > > ungleich 0, so ist das LGS eindeutig lösbar.
> > > Für welche(s) [mm]z[/mm] ist dies jeweils der Fall?
> > >
> > > Keine Lösung hat das LGS, wenn... (du hast bestimmt eine
> > > Idee!)
>  >  Da würde ich sagen, wenn der Rang der erweiterten
> > koeffizientenmatrix größer ist, als der Rang der Matrix
> > A?
>  
> Ja
>  
>
> >  Also in dem Fall wenn [mm]z=1[/mm] und [mm]\mu\not=-2[/mm] ist?

>  
> Ja
>  
> FRED
>  >  >  
> > > Unendlich viele Lösungen hat das LGS, wenn... (denke mal
> > > drüber nach)
>  >  
> >  

>  


Bezug
                                                                                        
Bezug
Anzahl der Lösungen bestimmen: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:20 Do 21.02.2013
Autor: matux

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