矩阵乘积为零与伴随矩阵的秩

整理 AB=O 条件下的秩不等式、伴随矩阵的秩,以及西尔维斯特不等式在典型考研题中的应用。

矩阵乘积为零与伴随矩阵的秩

来源:邂逅遗憾 26 考研数学思维课(数一)

如果出题老头想在此基础上,让该题难度大一点,从考过的真题来看,有两种增大难度的方式:

  1. 直接给出 AB=OAB=O,但是后续需要进行分类讨论;
  2. 不直接给出 AB=OAB=O,而是“隐含地”让你推导出 AB=OAB=O

A=0|A|=0 时,要条件反射般想到

AA=AA=AE=O,AA^*=A^*A=|A|E=O,

之后利用 AB=OAB=O 的结论去做题!这种命题角度,考研管爱你考察!(例 2.13、例 2.14)

一、AB=OAB=O 的基本结论

AAm×nm\times n 矩阵,BBn×sn\times s 矩阵,且 AB=OAB=O,则

r(A)+r(B)n.r(A)+r(B)\le n.

也可以从齐次方程理解:BB 的每个列向量都是 Ax=0Ax=0 的解,因此 BB 的列空间包含在 AA 的零空间中。

二、伴随矩阵的秩

AAnn 阶方阵,AA^*AA 的伴随矩阵,则

r(A)={n,r(A)=n,1,r(A)=n1,0,r(A)<n1.r(A^*)= \begin{cases} n, & r(A)=n,\\ 1, & r(A)=n-1,\\ 0, & r(A)<n-1. \end{cases}
选择题例 2.12(2024 数二真题)

AA44 阶矩阵,AA^*AA 的伴随矩阵。若

A(AA)=O,A(A-A^*)=O,

AAA\ne A^*,则 r(A)r(A) 的取值为( )

A. 0011
B. 1133
C. 2233
D. 1122

解答

A(AA)=OA(A-A^*)=O 看作 AB=OAB=O,由秩不等式得

r(A)+r(AA)4.r(A)+r(A-A^*)\le 4.

又因 AAA\ne A^*,故 r(AA)1r(A-A^*)\ge1,从而 r(A)3r(A)\le3

分类讨论:若 r(A)=3r(A)=3,则 A=0|A|=0,所以 AA=OA^*A=O;原式展开为 A2AA=OA^2-AA^*=O,即 A2=OA^2=O。于是

2r(A)4,2r(A)\le4,

r(A)=3r(A)=3 矛盾。若 r(A)=0r(A)=0,则 A=O=AA=O=A^*,也与 AAA\ne A^* 矛盾。因此 r(A)r(A) 只能取 1122,选 D。

三、隐含给出 AB=OAB=O

通常情况下,题目会结合伴随矩阵,利用

AA=AA=AEAA^*=A^*A=|A|E

A=0|A|=0 转化为乘积为零。

选择题例 2.13(2011 数一、数二真题)

A=(α1,α2,α3,α4)A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)44 阶矩阵,AA^*AA 的伴随矩阵。若 (1,0,1,0)T(1,0,1,0)^T 是方程 Ax=0Ax=0 的一个基础解系,则 Ax=0A^*x=0 的基础解系可为( )

A. α1,α3\alpha_1,\alpha_3
B. α1,α2\alpha_1,\alpha_2
C. α1,α2,α3\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3
D. α2,α3,α4\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4

解答

由于 (1,0,1,0)T(1,0,1,0)^TAx=0Ax=0 的一个基础解系,故该方程组的解空间维数为 11,从而

r(A)=41=3.r(A)=4-1=3.

r(A)r(A)r(A)r(A^*) 的关系得 r(A)=1r(A^*)=1,于是 Ax=0A^*x=0 的解集的秩为 33,基础解系应包含 33 个线性无关的向量,因此可排除 A、B。

由于 r(A)=3r(A)=3,所以 A=0|A|=0,且

AA=AE=O.A^*A=|A|E=O.

从而 AA 的列向量均为 Ax=0A^*x=0 的解。

另一方面,由 (1,0,1,0)T(1,0,1,0)^TAx=0Ax=0 的一个基础解系,有

(α1,α2,α3,α4)(1010)=0,(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4) \begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}=0,

α1+α3=0\alpha_1+\alpha_3=0,所以 α1\alpha_1α3\alpha_3 线性相关,排除 C。故 α2,α3,α4\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4 可作为基础解系,选 D。

选择题例 2.14(2020 数二、数三真题)

44 阶矩阵 A=(aij)A=(a_{ij}) 不可逆,a12a_{12} 的代数余子式 A120A_{12}\ne0α1,α2,α3,α4\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4 为矩阵 AA 的列向量组,AA^*AA 的伴随矩阵,则方程 Ax=0A^*x=0 的通解为( )

A. x=k1α1+k2α2+k3α3x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3
B. x=k1α1+k2α2+k3α4x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_4
C. x=k1α1+k2α3+k3α4x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4
D. x=k1α2+k2α3+k3α4x=k_1\alpha_2+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4

其中 k1,k2,k3k_1,k_2,k_3 为任意常数。

解答

AA 不可逆可知 A=0|A|=0,于是

AA=AE=O.A^*A=|A|E=O.

从而 AA 的列向量均为 Ax=0A^*x=0 的解。

又因 A120A_{12}\ne0,说明 AA^* 中存在非零元素,故 r(A)1r(A^*)\ge1。因为 AA 不可逆,r(A)3r(A)\le3;若 r(A)<3r(A)<3,则 r(A)=0r(A^*)=0,矛盾。因此

r(A)=3,r(A)=1.r(A)=3,\qquad r(A^*)=1.

Ax=0A^*x=0 的基础解系包含 33 个解向量。由 A120A_{12}\ne0 可知

a21a23a24a31a33a34a41a43a440,\begin{vmatrix} a_{21}&a_{23}&a_{24}\\ a_{31}&a_{33}&a_{34}\\ a_{41}&a_{43}&a_{44} \end{vmatrix}\ne0,

因此 α1,α3,α4\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4 线性无关,从而构成 Ax=0A^*x=0 的一个基础解系。故

x=k1α1+k2α3+k3α4,x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4,

选 C。

四、非 AB=OAB=O 情况下的西尔维斯特不等式

选择题例 2.15(2025 数一真题)

nn 阶矩阵 A,B,CA,B,C 满足

r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n,r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n,

给出下列四个结论:

r(ABC)+n=r(AB)+r(C)r(ABC)+n=r(AB)+r(C)
r(AB)+n=r(A)+r(B)r(AB)+n=r(A)+r(B)
r(A)=r(B)=r(C)=nr(A)=r(B)=r(C)=n
r(AB)=r(BC)=nr(AB)=r(BC)=n

其中正确的选项是( )

A. ①②  B. ①③  C. ②④  D. ③④

解答

此题只有命题①②是正确的。

先从命题③和④入手判断选项间的逻辑关系:若③成立,则④一定成立;若④成立,则③一定成立。事实上 r(AB)=nr(AB)=n 会推出 r(A)=r(B)=nr(A)=r(B)=nr(BC)=nr(BC)=n 会推出 r(B)=r(C)=nr(B)=r(C)=n。因此③和④等价;并且一旦③、④成立,①、②也自然成立。所以,如果命题③或者命题④正确,那么四个命题就全都正确了。但选项告诉我们,正确的命题只有两个。因此命题③和命题④一定均是错误的,排除 B、C、D,选择 A。

也可以举特例:令 CC 为零矩阵,AABB 为单位矩阵,符合题干要求,并且可以排除命题③和④。因此选 A。

下面严格证明①②。由西尔维斯特不等式,

r(ABC)+nr(AB)+r(C),r(ABC)+n\ge r(AB)+r(C), r(AB)+nr(A)+r(B).r(AB)+n\ge r(A)+r(B).

两式相加得

r(ABC)+2nr(A)+r(B)+r(C).r(ABC)+2n\ge r(A)+r(B)+r(C).

题设恰好给出等号成立,因此上面两次不等式都只能取等号,即

r(ABC)+n=r(AB)+r(C),r(ABC)+n=r(AB)+r(C), r(AB)+n=r(A)+r(B).r(AB)+n=r(A)+r(B).

故①②正确。

解答题西尔维斯特不等式的等号传递

A,B,CA,B,C 均为 nn 阶矩阵,且

r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n.r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n.

证明:

r(ABC)+n=r(AB)+r(C),r(ABC)+n=r(AB)+r(C),

以及

r(AB)+n=r(A)+r(B).r(AB)+n=r(A)+r(B).
解答

西尔维斯特不等式给出

r(ABC)+nr(AB)+r(C),r(ABC)+n\ge r(AB)+r(C), r(AB)+nr(A)+r(B).r(AB)+n\ge r(A)+r(B).

把两式相加,中间的 r(AB)r(AB) 抵消后得到

r(ABC)+2nr(A)+r(B)+r(C).r(ABC)+2n\ge r(A)+r(B)+r(C).

而题设说明首尾相等。若原来的任意一个不等式严格成立,相加后的不等式也必严格成立,产生矛盾。因此两个不等式必须同时取等号,结论成立。

五、做题提醒

  1. 矩阵的秩为 00,等价于该矩阵为零矩阵。
  2. 见到矩阵不等式 ABA\ne B,则意味着 ABOA-B\ne O,条件反射想到 r(AB)0r(A-B)\ne0
  3. 涉及分类讨论时,如果其中有一种情况是“某个矩阵的秩为 00”,则在讨论时把该矩阵视为零矩阵,往往能快速推出结论。
  4. AijA_{ij} 是代数余子式,AA^* 是伴随矩阵,不要混淆;非零代数余子式本质上给出了一个非零的 n1n-1 阶子式。
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