Änderungen von Dokument Lösung Lineare Algebra

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Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -1,35 +1,85 @@
  === Teilaufgabe a) ===
  {{detail summary="Erwartungshorizont"}}
  {{formula}}g{{/formula}} ist parallel zur {{formula}}x_1x_3{{/formula}}-Ebene, daher nur zwei Spurpunkte:
--<br>
--{{formula}}S_{23}(0 \mid -2 \mid 6), \quad S_{12}(-6 \mid -2 \mid 0){{/formula}}
++<p></p>
++{{formula}}S_{23}(0 \mid -2 \mid 6), \ \ S_{12}(-6 \mid -2 \mid 0){{/formula}}
  {{/detail}}
  {{detail summary="Erläuterung der Lösung"}}
--
++Da die {{formula}}x_2{{/formula}}-Komponente des Richtungsvektors von {{formula}}g{{/formula}} 0 ist, ist {{formula}}g{{/formula}} parallel zur  {{formula}}x_1x_3{{/formula}}. Daher existieren nur zwei Spurpunkte.
++<p></p>
++Den Schnittpunkt mit der {{formula}}x_2x_3{{/formula}}-Ebene erhalten wir, indem wir die erste Zeile der Geradengleichung gleich 0 setzen ({{formula}}x_1=0{{/formula}}) und nach {{formula}}r{{/formula}} auflösen:
++<br>
++{{formula}}0=-1+r\cdot 1 \ \Leftrightarrow 1=r{{/formula}}
++<br>
++Nun setzen wir {{formula}}r=1{{/formula}} in die Geradengleichung ein, um den Spurpunkt zu erhalten:
++<br>
++{{formula}}\vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}= \begin{pmatrix} 0 \\-2 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \ S_{23}(0 \mid -2 \mid 6){{/formula}}
++<p></p>
++Analog ergibt sich der Schnittpunkt mit der {{formula}}x_1x_2{{/formula}}-Ebene, indem wir die dritte Zeile der Geradengleichung gleich 0 setzen:
++<br>
++{{formula}}0=5+r\cdot 1 \ \Leftrightarrow -5=r{{/formula}}.
++<br>
++{{formula}}\vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} + (-5) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}= \begin{pmatrix} -6 \\-2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \ S_{12}(-6 \mid -2 \mid 0){{/formula}}
++<p></p>
++Die Koordinaten der Spurpunkte lauten somit
++{{formula}}S_{23}(0 \mid -2 \mid 6), \ \ S_{12}(-6 \mid -2 \mid 0){{/formula}}.
  {{/detail}}
  === Teilaufgabe b) ===
  {{detail summary="Erwartungshorizont"}}
++<p>
  {{formula}}h: \ \vec x =\begin{pmatrix}5\\-1\\4\end{pmatrix} + r \cdot
  \begin{pmatrix}-4\\2\\-4
--\end{pmatrix},
--; \ r \in \mathbb{R}
++\end{pmatrix}, \ r \in \mathbb{R}
  {{/formula}}
--
++</p>
  Das LGS
  {{formula}}
  \begin{pmatrix}-1\\-2\\5\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\-1\\4\end{pmatrix} + r \cdot\begin{pmatrix}-4\\2\\-4\end{pmatrix}
  {{/formula}}
  hat keine Lösung.
--
++<br>
  Die Geraden {{formula}}g{{/formula}} und {{formula}}h{{/formula}} sind nicht parallel, da die Richtungsvektoren keine Vielfachen sind. Somit sind die Geraden windschief.
  {{/detail}}
  {{detail summary="Erläuterung der Lösung"}}
--
++Die Gleichung der Geraden {{formula}}h{{/formula}} stellen wir auf, indem wir einen der beiden Punkte, hier {{formula}}A{{/formula}}, als Stützvektor verwenden und als Richtungsvektor den Verbindungsvektor der Punkte {{formula}}A{{/formula}} und {{formula}}B{{/formula}}.
++<br>
++{{formula}}
++\overline{AB}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5\\-1\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\2\\-4\end{pmatrix}
++{{/formula}}
++<p></p>
++Somit:
++<br>
++{{formula}}h: \ \vec x =\begin{pmatrix}5\\-1\\4\end{pmatrix} + r \cdot
++\begin{pmatrix}-4\\2\\-4
++\end{pmatrix}, \ r \in \mathbb{R}
++{{/formula}}
++<p></p>
++Wir setzen die beiden Geraden gleich
++<br>
++{{formula}}
++\begin{pmatrix}-1\\-2\\5\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\-1\\4\end{pmatrix} + r \cdot\begin{pmatrix}-4\\2\\-4\end{pmatrix}
++{{/formula}}
++<br>
++und erhalten dadurch das LGS
++<br>
++{{formula}}
++\begin{array}{rll}
++-1 + s = 5 - 4r & \quad \Leftrightarrow \quad & (1) \ s + 4r = 6 \\
++-2 = -1 + 2r & \quad \Leftrightarrow \quad & (2) \ -2r = 1 \\
++5 + s = 4 - 4r & \quad \Leftrightarrow \quad & (3) \ s + 4r = -1
++\end{array}
++{{/formula}}
++<br>
++Addieren von Zeile {{formula}}(1){{/formula}} und {{formula}}(2){{/formula}} führt zu der falschen Aussage {{formula}}0=5{{/formula}}.
++<br>
++Das LGS hat somit keine Lösung und die beiden Geraden besitzen keinen Schnittpunkt.
++<br>
++Die Geraden {{formula}}g{{/formula}} und {{formula}}h{{/formula}} sind zudem nicht parallel, da die Richtungsvektoren keine Vielfachen sind. Somit sind die Geraden windschief.
  {{/detail}}
  === Teilaufgabe c) ===
@@ -43,7 +43,27 @@
  {{detail summary="Erläuterung der Lösung"}}
--
++Damit die Ebene parallel zur {{formula}}x_1x_3{{/formula}}- Ebene ist, muss ein Richtungsvektor parallel zur {{formula}}x_1{{/formula}}-Achse sein und der andere zur {{formula}}x_3{{/formula}}-Achse.
++<br>
++Das heißt, wir verwenden die Richtungsvektoren {{formula}}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}{{/formula}} und {{formula}}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}{{/formula}} (oder Vielfache davon).
++<p></p>
++Damit die Ebene von {{formula}}C{{/formula}} den Abstand {{formula}}2{{/formula}} hat, wählen wir, ausgehend vom Punkt {{formula}}C(0|3|2){{/formula}}, als Stützvektor entweder {{formula}}\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}{{/formula}} oder {{formula}}\begin{pmatrix}0\\5\\2\end{pmatrix}{{/formula}}, damit die Differenz der {{formula}}x_2{{/formula}}-Koordinaten {{formula}}2{{/formula}} ist.
++<p></p>
++Somit ist eine mögliche Lösung
++<br>
++{{formula}}E: \ \vec x =
++\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}+ r \cdot
++\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + s \cdot
++\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}; \ r, s \in \mathbb{R}
++{{/formula}}
++<br>
++Eine weitere Lösung wäre
++<br>
++{{formula}}E: \ \vec x =
++\begin{pmatrix}0\\5\\2\end{pmatrix}+ r \cdot
++\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + s \cdot
++\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}; \ r, s \in \mathbb{R}
++{{/formula}}
  {{/detail}}
  === Teilaufgabe d) ===
@@ -53,7 +53,9 @@
  {{detail summary="Erläuterung der Lösung"}}
--
++Da {{formula}}\overrightarrow{AB}\cdot \overrightarrow{BC}=0{{/formula}} gilt, wissen wir, dass {{formula}}\overrightarrow{AB}{{/formula}} und {{formula}}\overrightarrow{BC}{{/formula}} senkrecht auf einander stehen. Die Punkte {{formula}}A, B{{/formula}} und {{formula}}C{{/formula}} bilden somit ein rechtwinkliges Dreieck. Die Strecken {{formula}}AB{{/formula}} und {{formula}}BC{{/formula}} sind dabei die Katheten des Dreiecks.
++<br>
++Da die Längen der Vektoren {{formula}}\overrightarrow{AB}{{/formula}} und {{formula}}\overrightarrow{BC}{{/formula}} den Längen der Katheten des Dreiecks {{formula}}ABC{{/formula}} entsprechen, wird durch den Term {{formula}} \frac{1}{2} \cdot \Bigl|\overrightarrow{AB}\Bigr| \cdot \Bigl|\overrightarrow{BC}\Bigr| {{/formula}} wird der Flächeninhalt des Dreiecks {{formula}}ABC{{/formula}} berechnet.
  {{/detail}}
  === Teilaufgabe e) ===
@@ -63,7 +63,7 @@
  {{formula}}
  \overrightarrow{OM}= \overrightarrow{OA}+\frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AC}=
  \begin{pmatrix}2{,}5\\1\\3\end{pmatrix}, \
--\bigl| \overrightarrow{AM} \bigr|+ \bigl| \overrightarrow{MB} \bigr|+\bigl| \overrightarrow{CM}  \bigr|=\sqrt{11{,}25}
++\Bigl| \overrightarrow{AM} \Bigr|+ \Bigl| \overrightarrow{MB} \Bigr|+\Bigl| \overrightarrow{CM}  \Bigr|=\sqrt{11{,}25}
  {{/formula}}
  <p>
  Somit haben alle drei Punkte den gleichen Abstand vom Mittelpunkt der Hypotenuse {{formula}}AC{{/formula}}.

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