Независимость определителя оператора от базиса. Теорема умножения определителей — различия между версиями

Материал из Викиконспекты
Перейти к: навигация, поиск
(Теорема умножения определителей)
(Теорема умножения определителей)
Строка 1: Строка 1:
 +
{{Лемма
 +
|about = *
 +
|statement=
 +
<tex> \mathcal{A}^{\wedge_p} {e_{i_1}} \land {e_{i_2}} \land ... \land {e_{i_p}} \stackrel{\mathrm{def}}{=} \mathcal{A}{e_{i_1}} \land \mathcal{A}{e_{i_2}} \land... \land \mathcal{A}{e_{i_p}} </tex>
 +
}}
 +
 +
{{Лемма
 +
|about = **
 +
|statement=
 +
Если <tex> {x_1} \land {x_2} \land... \land {x_p} \in {\wedge_p} </tex>, то <tex> \mathcal{A}^{\wedge_p} {x_1} \land {x_2} \land ... \land {x_p} = \mathcal{A}{x_1} \land \mathcal{A}{x_2} \land... \land \mathcal{A}{x_p} </tex>
 +
}}
 +
 +
{{Лемма
 +
|about = ***
 +
|statement=
 +
<tex> \mathcal{A}^{\wedge_n} z = \det \mathcal{A} \cdot z </tex>
 +
}}
 +
 
==Теорема умножения определителей ==
 
==Теорема умножения определителей ==
 
{{Теорема
 
{{Теорема

Версия 02:55, 15 июня 2013

Лемма (*):
[math] \mathcal{A}^{\wedge_p} {e_{i_1}} \land {e_{i_2}} \land ... \land {e_{i_p}} \stackrel{\mathrm{def}}{=} \mathcal{A}{e_{i_1}} \land \mathcal{A}{e_{i_2}} \land... \land \mathcal{A}{e_{i_p}} [/math]
Лемма (**):
Если [math] {x_1} \land {x_2} \land... \land {x_p} \in {\wedge_p} [/math], то [math] \mathcal{A}^{\wedge_p} {x_1} \land {x_2} \land ... \land {x_p} = \mathcal{A}{x_1} \land \mathcal{A}{x_2} \land... \land \mathcal{A}{x_p} [/math]
Лемма (***):
[math] \mathcal{A}^{\wedge_n} z = \det \mathcal{A} \cdot z [/math]

Теорема умножения определителей

Теорема:
Пусть [math]\mathcal{A}[/math], [math]\mathcal{B} \colon X \to X[/math] (автоморфизм).
Тогда [math]\det (\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}) = \det \mathcal{A} \cdot \det \mathcal{B}[/math]
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

[math]\det (\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}) {e_1} \land {e_2} \land... \land{e_n} = [/math]
[math] (\mathcal{A} \cdot \mathcal{B})^{\wedge_n}{e_1} \land {e_2} \land... \land{e_n} = ^{(*)}[/math]
[math] (\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}) {e_1} \land (\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}) {e_2} \land ... \land (\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}) {e_n} = ^{(def\mathcal{A} \cdot \mathcal{B})}[/math]
[math] \mathcal{A} (\mathcal{B} {e_1}) \land \mathcal{A} (\mathcal{B} {e_2}) \land ... \land \mathcal{A} (\mathcal{B} {e_n}) = ^{(**)}[/math]
[math] \mathcal{A}^{\wedge_n}(\mathcal{B} {e_1} \land \mathcal{B} {e_2} \land ... \land \mathcal{B} {e_n})= ^{(***)}[/math]
[math] \det \mathcal{A} \cdot (\mathcal{B} {e_1} \land \mathcal{B} {e_2} \land ... \land \mathcal{B} {e_n}) = ^{(***)}[/math]
[math] \det \mathcal{A} \cdot \mathcal{B}^{\wedge_n}({e_1} \land {e_2} \land ... \land {e_n}) = [/math]
[math] \det \mathcal{A} \cdot \det \mathcal{B} \cdot {e_1} \land {e_2} \land ... \land {e_n} [/math]

т.е. [math] \det (\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}) {e_1} \land {e_2} \land... \land{e_n} = [/math]
[math] \det \mathcal{A} \cdot \det \mathcal{B} \cdot {e_1} \land {e_2} \land ... \land {e_n} [/math]
[math]\triangleleft[/math]