Wiki-Quellcode von Lösung Lineare Algebra
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
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1.1 | 1 | === Teilaufgabe a) === |
| 2 | {{detail summary="Erwartungshorizont"}} | ||
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2.2 | 3 | {{formula}}g{{/formula}} ist parallel zur {{formula}}x_1x_3{{/formula}}-Ebene, daher nur zwei Spurpunkte: |
| 4 | <p></p> | ||
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1.1 | 5 | {{formula}}S_{23}(0 \mid -2 \mid 6), \quad S_{12}(-6 \mid -2 \mid 0){{/formula}} |
| 6 | {{/detail}} | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | {{detail summary="Erläuterung der Lösung"}} | ||
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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> | ||
| 12 | Den ersten Spurpunkt erhalten wir, indem wir die erste Geradenzeile gleich 0 setzen und nach {{formula}}r{{/formula}} auflösen: | ||
| 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> | ||
| 20 | Analog ergibt sich der zweite Spurpunkt, indem wir die dritte Geradenzeile gleich 0 setzen: | ||
| 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 | ||
| 27 | {{formula}}S_{23}(0 \mid -2 \mid 6), \quad S_{12}(-6 \mid -2 \mid 0){{/formula}}, | ||
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1.1 | 28 | {{/detail}} |
| 29 | |||
| 30 | === Teilaufgabe b) === | ||
| 31 | {{detail summary="Erwartungshorizont"}} | ||
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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 | ||
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2.1 | 35 | \end{pmatrix}, \ r \in \mathbb{R} |
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1.1 | 36 | {{/formula}} |
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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. | ||
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2.1 | 43 | <br> |
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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}} | ||
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| 47 | |||
| 48 | {{detail summary="Erläuterung der Lösung"}} | ||
| 49 | |||
| 50 | {{/detail}} | ||
| 51 | |||
| 52 | === Teilaufgabe c) === | ||
| 53 | {{detail summary="Erwartungshorizont"}} | ||
| 54 | Eine mögliche Lösung ist {{formula}}E: \ \vec x = | ||
| 55 | \begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}+ r \cdot | ||
| 56 | \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + s \cdot | ||
| 57 | \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}; \ r, s \in \mathbb{R} | ||
| 58 | {{/formula}} | ||
| 59 | {{/detail}} | ||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | {{detail summary="Erläuterung der Lösung"}} | ||
| 63 | |||
| 64 | {{/detail}} | ||
| 65 | |||
| 66 | === Teilaufgabe d) === | ||
| 67 | {{detail summary="Erwartungshorizont"}} | ||
| 68 | Der Term gibt den Flächeninhalt des Dreiecks {{formula}}ABC{{/formula}} an. | ||
| 69 | {{/detail}} | ||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | {{detail summary="Erläuterung der Lösung"}} | ||
| 73 | |||
| 74 | {{/detail}} | ||
| 75 | |||
| 76 | === Teilaufgabe e) === | ||
| 77 | {{detail summary="Erwartungshorizont"}} | ||
| 78 | Auf der Hypotenuse {{formula}}AC{{/formula}} hat nur ihr Mittelpunkt {{formula}}M{{/formula}} denselben Abstand von {{formula}}A{{/formula}} und {{formula}}C{{/formula}}. | ||
| 79 | <br> | ||
| 80 | {{formula}} | ||
| 81 | \overrightarrow{OM}= \overrightarrow{OA}+\frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AC}= | ||
| 82 | \begin{pmatrix}2{,}5\\1\\3\end{pmatrix}, \ | ||
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2.1 | 83 | \Bigl| \overrightarrow{AM} \Bigr|+ \Bigl| \overrightarrow{MB} \Bigr|+\Bigl| \overrightarrow{CM} \Bigr|=\sqrt{11{,}25} |
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1.1 | 84 | {{/formula}} |
| 85 | <p> | ||
| 86 | Somit haben alle drei Punkte den gleichen Abstand vom Mittelpunkt der Hypotenuse {{formula}}AC{{/formula}}. | ||
| 87 | Sie liegen deshalb auf einem Kreis mit diesem Punkt als Mittelpunkt. | ||
| 88 | </p> | ||
| 89 | Hinweis: | ||
| 90 | Eine Argumentation mit dem Thaleskreis ist ebenso zulässig. | ||
| 91 | {{/detail}} | ||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | {{detail summary="Erläuterung der Lösung"}} | ||
| 95 | |||
| 96 | {{/detail}} |