Lösung Lineare Algebra

1

=== Teilaufgabe a) ===

2

3

{{formula}}g{{/formula}} ist parallel zur {{formula}}x_1x_3{{/formula}}-Ebene, daher nur zwei Spurpunkte:

4

5

{{formula}}S_{23}(0 \mid -2 \mid 6), \ \ S_{12}(-6 \mid -2 \mid 0){{/formula}}

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

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:

13

14

{{formula}}0=-1+r\cdot 1 \ \Leftrightarrow 1=r{{/formula}}

15

16

Nun setzen wir {{formula}}r=1{{/formula}} in die Geradengleichung ein, um den Spurpunkt zu erhalten:

17

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

20

Analog ergibt sich der Schnittpunkt mit der {{formula}}x_1x_2{{/formula}}-Ebene, indem wir die dritte Zeile der Geradengleichung gleich 0 setzen:

21

22

{{formula}}0=5+r\cdot 1 \ \Leftrightarrow -5=r{{/formula}}.

23

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

26

Die Koordinaten der Spurpunkte lauten somit

27

{{formula}}S_{23}(0 \mid -2 \mid 6), \ \ S_{12}(-6 \mid -2 \mid 0){{/formula}}.

28

29

30

=== Teilaufgabe b) ===

31

32

33

{{formula}}h: \ \vec x =\begin{pmatrix}5\\-1\\4\end{pmatrix} + r \cdot

34

\begin{pmatrix}-4\\2\\-4

35

\end{pmatrix}, \ r \in \mathbb{R}

Das LGS

\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}

hat keine Lösung.

Die Geraden {{formula}}g{{/formula}} und {{formula}}h{{/formula}} sind nicht parallel, da die Richtungsvektoren keine Vielfachen sind. Somit sind die Geraden windschief.

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

51

52

\overline{AB}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5\\-1\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\2\\-4\end{pmatrix}

Somit:

{{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

61

62

Wir setzen die beiden Geraden gleich

63

64

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

67

68

und erhalten dadurch das LGS

\begin{array}{rll}

-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

\end{array}

Addieren von Zeile {{formula}}(1){{/formula}} und {{formula}}(2){{/formula}} führt zu der falschen Aussage {{formula}}0=5{{/formula}}.

79

80

Das LGS hat somit keine Lösung und die beiden Geraden besitzen keinen Schnittpunkt.

81

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.

83

84

85

=== Teilaufgabe c) ===

86

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}

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

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 Alternativ Vielfache davon).

99

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

102

103

Somit ist eine mögliche Lösung {{formula}}E: \ \vec x =

104

\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}+ r \cdot

105

\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + s \cdot

106

\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}; \ r, s \in \mathbb{R}

107

108

109

Eine weitere Lösung wäre

110

{{formula}}E: \ \vec x =

111

\begin{pmatrix}0\\5\\2\end{pmatrix}+ r \cdot

112

\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + s \cdot

113

\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}; \ r, s \in \mathbb{R}

=== Teilaufgabe d) ===

118

119

Der Term gibt den Flächeninhalt des Dreiecks {{formula}}ABC{{/formula}} an.

=== Teilaufgabe e) ===

128

129

Auf der Hypotenuse {{formula}}AC{{/formula}} hat nur ihr Mittelpunkt {{formula}}M{{/formula}} denselben Abstand von {{formula}}A{{/formula}} und {{formula}}C{{/formula}}.

130

131

132

\overrightarrow{OM}= \overrightarrow{OA}+\frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AC}=

133

\begin{pmatrix}2{,}5\\1\\3\end{pmatrix}, \

134

\Bigl| \overrightarrow{AM} \Bigr|+ \Bigl| \overrightarrow{MB} \Bigr|+\Bigl| \overrightarrow{CM} \Bigr|=\sqrt{11{,}25}

135

136

137

Somit haben alle drei Punkte den gleichen Abstand vom Mittelpunkt der Hypotenuse {{formula}}AC{{/formula}}.

138

Sie liegen deshalb auf einem Kreis mit diesem Punkt als Mittelpunkt.

139

140

Hinweis:

141

Eine Argumentation mit dem Thaleskreis ist ebenso zulässig.

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		1	=== Teilaufgabe a) ===
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		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.
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		21	<br>
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		132	\overrightarrow{OM}= \overrightarrow{OA}+\frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AC}=
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		134	\Bigl\| \overrightarrow{AM} \Bigr\|+ \Bigl\| \overrightarrow{MB} \Bigr\|+\Bigl\| \overrightarrow{CM} \Bigr\|=\sqrt{11{,}25}
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		137	Somit haben alle drei Punkte den gleichen Abstand vom Mittelpunkt der Hypotenuse {{formula}}AC{{/formula}}.
		138	Sie liegen deshalb auf einem Kreis mit diesem Punkt als Mittelpunkt.
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unfertig	fertig
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