Wiki-Quellcode von Lösung Lineare Algebra
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
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1.1 | 1 | === Teilaufgabe a) === |
| 2 | {{detail summary="Erwartungshorizont"}} | ||
| |
2.2 | 3 | {{formula}}g{{/formula}} ist parallel zur {{formula}}x_1x_3{{/formula}}-Ebene, daher nur zwei Spurpunkte: |
| 4 | <p></p> | ||
| |
3.1 | 5 | {{formula}}S_{23}(0 \mid -2 \mid 6), \ \ S_{12}(-6 \mid -2 \mid 0){{/formula}} |
| |
1.1 | 6 | {{/detail}} |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | {{detail summary="Erläuterung der Lösung"}} | ||
| |
2.2 | 10 | 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. |
| 11 | <p></p> | ||
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4.1 | 12 | 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: |
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2.2 | 13 | <br> |
| 14 | {{formula}}0=-1+r\cdot 1 \ \Leftrightarrow 1=r{{/formula}} | ||
| 15 | <br> | ||
| 16 | Nun setzen wir {{formula}}r=1{{/formula}} in die Geradengleichung ein, um den Spurpunkt zu erhalten: | ||
| 17 | <br> | ||
| 18 | {{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}} | ||
| 19 | <p></p> | ||
| |
4.1 | 20 | Analog ergibt sich der Schnittpunkt mit der {{formula}}x_1x_2{{/formula}}-Ebene, indem wir die dritte Zeile der Geradengleichung gleich 0 setzen: |
| |
2.2 | 21 | <br> |
| 22 | {{formula}}0=5+r\cdot 1 \ \Leftrightarrow -5=r{{/formula}}. | ||
| 23 | <br> | ||
| 24 | {{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}} | ||
| 25 | <p></p> | ||
| 26 | Die Koordinaten der Spurpunkte lauten somit | ||
| |
3.1 | 27 | {{formula}}S_{23}(0 \mid -2 \mid 6), \ \ S_{12}(-6 \mid -2 \mid 0){{/formula}}. |
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1.1 | 28 | {{/detail}} |
| 29 | |||
| 30 | === Teilaufgabe b) === | ||
| 31 | {{detail summary="Erwartungshorizont"}} | ||
| |
2.1 | 32 | <p> |
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1.1 | 33 | {{formula}}h: \ \vec x =\begin{pmatrix}5\\-1\\4\end{pmatrix} + r \cdot |
| 34 | \begin{pmatrix}-4\\2\\-4 | ||
| |
2.1 | 35 | \end{pmatrix}, \ r \in \mathbb{R} |
| |
1.1 | 36 | {{/formula}} |
| |
2.1 | 37 | </p> |
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1.1 | 38 | Das LGS |
| 39 | {{formula}} | ||
| 40 | \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} | ||
| 41 | {{/formula}} | ||
| 42 | hat keine Lösung. | ||
| |
2.1 | 43 | <br> |
| |
1.1 | 44 | Die Geraden {{formula}}g{{/formula}} und {{formula}}h{{/formula}} sind nicht parallel, da die Richtungsvektoren keine Vielfachen sind. Somit sind die Geraden windschief. |
| 45 | {{/detail}} | ||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | {{detail summary="Erläuterung der Lösung"}} | ||
| |
3.1 | 49 | 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}}. |
| 50 | <br> | ||
| 51 | {{formula}} | ||
| 52 | \overline{AB}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5\\-1\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\2\\-4\end{pmatrix} | ||
| 53 | {{/formula}} | ||
| 54 | <p></p> | ||
| 55 | Somit: | ||
| 56 | <br> | ||
| 57 | {{formula}}h: \ \vec x =\begin{pmatrix}5\\-1\\4\end{pmatrix} + r \cdot | ||
| 58 | \begin{pmatrix}-4\\2\\-4 | ||
| 59 | \end{pmatrix}, \ r \in \mathbb{R} | ||
| 60 | {{/formula}} | ||
| 61 | <p></p> | ||
| 62 | Wir setzen die beiden Geraden gleich | ||
| 63 | <br> | ||
| 64 | {{formula}} | ||
| 65 | \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} | ||
| 66 | {{/formula}} | ||
| 67 | <br> | ||
| 68 | und erhalten dadurch das LGS | ||
| 69 | <br> | ||
| 70 | {{formula}} | ||
| 71 | \begin{array}{rll} | ||
| 72 | -1 + s = 5 - 4r & \quad \Leftrightarrow \quad & (1) \ s + 4r = 6 \\ | ||
| 73 | -2 = -1 + 2r & \quad \Leftrightarrow \quad & (2) \ -2r = 1 \\ | ||
| 74 | 5 + s = 4 - 4r & \quad \Leftrightarrow \quad & (3) \ s + 4r = -1 | ||
| 75 | \end{array} | ||
| 76 | {{/formula}} | ||
| 77 | <br> | ||
| 78 | Addieren von Zeile {{formula}}(1){{/formula}} und {{formula}}(2){{/formula}} führt zu der falschen Aussage {{formula}}0=5{{/formula}}. | ||
| 79 | <br> | ||
| 80 | Das LGS hat somit keine Lösung und die beiden Geraden besitzen keinen Schnittpunkt. | ||
| 81 | <br> | ||
| 82 | Die Geraden {{formula}}g{{/formula}} und {{formula}}h{{/formula}} sind zudem nicht parallel, da die Richtungsvektoren keine Vielfachen sind. Somit sind die Geraden windschief. | ||
| |
1.1 | 83 | {{/detail}} |
| 84 | |||
| 85 | === Teilaufgabe c) === | ||
| 86 | {{detail summary="Erwartungshorizont"}} | ||
| 87 | Eine mögliche Lösung ist {{formula}}E: \ \vec x = | ||
| 88 | \begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}+ r \cdot | ||
| 89 | \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + s \cdot | ||
| 90 | \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}; \ r, s \in \mathbb{R} | ||
| 91 | {{/formula}} | ||
| 92 | {{/detail}} | ||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | {{detail summary="Erläuterung der Lösung"}} | ||
| |
4.1 | 96 | 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. |
| 97 | <br> | ||
| |
5.1 | 98 | 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). |
| |
4.1 | 99 | <p></p> |
| 100 | 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. | ||
| 101 | <p></p> | ||
| |
5.1 | 102 | Somit ist eine mögliche Lösung |
| 103 | <br> | ||
| 104 | {{formula}}E: \ \vec x = | ||
| |
4.1 | 105 | \begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}+ r \cdot |
| 106 | \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + s \cdot | ||
| 107 | \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}; \ r, s \in \mathbb{R} | ||
| 108 | {{/formula}} | ||
| 109 | <br> | ||
| 110 | Eine weitere Lösung wäre | ||
| |
5.1 | 111 | <br> |
| |
4.1 | 112 | {{formula}}E: \ \vec x = |
| 113 | \begin{pmatrix}0\\5\\2\end{pmatrix}+ r \cdot | ||
| 114 | \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + s \cdot | ||
| 115 | \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}; \ r, s \in \mathbb{R} | ||
| 116 | {{/formula}} | ||
| |
1.1 | 117 | {{/detail}} |
| 118 | |||
| 119 | === Teilaufgabe d) === | ||
| 120 | {{detail summary="Erwartungshorizont"}} | ||
| 121 | Der Term gibt den Flächeninhalt des Dreiecks {{formula}}ABC{{/formula}} an. | ||
| 122 | {{/detail}} | ||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | {{detail summary="Erläuterung der Lösung"}} | ||
| |
5.1 | 126 | 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. |
| 127 | <br> | ||
| |
5.2 | 128 | 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}} der Flächeninhalt des Dreiecks {{formula}}ABC{{/formula}} berechnet. |
| |
1.1 | 129 | {{/detail}} |
| 130 | |||
| 131 | === Teilaufgabe e) === | ||
| 132 | {{detail summary="Erwartungshorizont"}} | ||
| 133 | Auf der Hypotenuse {{formula}}AC{{/formula}} hat nur ihr Mittelpunkt {{formula}}M{{/formula}} denselben Abstand von {{formula}}A{{/formula}} und {{formula}}C{{/formula}}. | ||
| 134 | <br> | ||
| 135 | {{formula}} | ||
| 136 | \overrightarrow{OM}= \overrightarrow{OA}+\frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AC}= | ||
| 137 | \begin{pmatrix}2{,}5\\1\\3\end{pmatrix}, \ | ||
| |
9.1 | 138 | \Bigl| \overrightarrow{AM} \Bigr|= \Bigl| \overrightarrow{MB} \Bigr|=\Bigl| \overrightarrow{CM} \Bigr|=\sqrt{11{,}25} |
| |
1.1 | 139 | {{/formula}} |
| 140 | <p> | ||
| 141 | Somit haben alle drei Punkte den gleichen Abstand vom Mittelpunkt der Hypotenuse {{formula}}AC{{/formula}}. | ||
| 142 | Sie liegen deshalb auf einem Kreis mit diesem Punkt als Mittelpunkt. | ||
| 143 | </p> | ||
| 144 | Hinweis: | ||
| 145 | Eine Argumentation mit dem Thaleskreis ist ebenso zulässig. | ||
| 146 | {{/detail}} | ||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | {{detail summary="Erläuterung der Lösung"}} | ||
| |
9.1 | 150 | Skizze: |
| 151 | <br> | ||
| 152 | [[image:SkizzeKreis (1).svg||width="250"]] | ||
| 153 | <br> | ||
| 154 | Aus der vorherigen Teilaufgabe wissen wir, dass {{formula}}AC{{/formula}} die Hypotenuse des Dreieckes ist. Auf der Hypotenuse {{formula}}AC{{/formula}} hat nur ihr Mittelpunkt {{formula}}M{{/formula}} denselben Abstand von {{formula}}A{{/formula}} und {{formula}}C{{/formula}}. | ||
| 155 | <br> | ||
| 156 | Den Mittelpunkt {{formula}}M{{/formula}} der Strecke {{formula}}AC{{/formula}} erhalten wir durch | ||
| 157 | <br> | ||
| 158 | {{formula}} | ||
| 159 | \overrightarrow{OM}= \overrightarrow{OA}+\frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AC}=\begin{pmatrix}5\\-1\\4\end{pmatrix}+\frac{1}{2}\cdot \begin{pmatrix}-5\\4\\-2\end{pmatrix} = | ||
| 160 | \begin{pmatrix}2{,}5\\1\\3\end{pmatrix} | ||
| 161 | {{/formula}} | ||
| 162 | <p></p> | ||
| 163 | Nun müssen wir prüfen, dass der berechnete Mittelpunkt von den Punkten {{formula}}A{{/formula}}, {{formula}}B{{/formula}} und {{formula}}C{{/formula}} jeweils den selben Abstand besitzt: | ||
| 164 | <br> | ||
| 165 | {{formula}} | ||
| 166 | \begin{align*} | ||
| |
10.1 | 167 | &\Bigl| \overrightarrow{AM} \Bigr| =\left| \begin{pmatrix}-2,5\\2\\-1\end{pmatrix}\right|=\sqrt{(-2,5)^2+2^2+(-1)^2} =\sqrt{11{,}25} \\ |
| 168 | &\Bigl| \overrightarrow{MB} \Bigr| =\left| \begin{pmatrix}-1,5\\0\\3\end{pmatrix}\right|=\sqrt{(-1,5)^2+0^2+3^2} =\sqrt{11{,}25}\\ | ||
| 169 | &\Bigl| \overrightarrow{CM} \Bigr|=\left| \begin{pmatrix}2,5\\-2\\1\end{pmatrix}\right|=\sqrt{2,5^2+(-2)^2+1^2} =\sqrt{11{,}25} \\ | ||
| |
9.1 | 170 | \end{align*} |
| 171 | {{/formula}} | ||
| 172 | <p> | ||
| 173 | Somit haben alle drei Punkte den gleichen Abstand vom Mittelpunkt der Hypotenuse {{formula}}AC{{/formula}}. | ||
| 174 | Sie liegen deshalb auf einem Kreis mit diesem Punkt als Mittelpunkt. | ||
| 175 | </p> | ||
| 176 | Hinweis: | ||
| 177 | Eine Argumentation mit dem Thaleskreis ist ebenso zulässig. | ||
| |
1.1 | 178 | {{/detail}} |