%%===================================================================================== %% %% Filename: cours.tex %% %% Description: %% %% Version: 1.0 %% Created: 03/06/2024 %% Revision: none %% %% Author: YOUR NAME (), %% Organization: %% Copyright: Copyright (c) 2024, YOUR NAME %% %% Notes: %% %%===================================================================================== \documentclass[a4paper, titlepage]{article} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[T1]{fontenc} \usepackage{textcomp} \usepackage[french]{babel} \usepackage{amsmath, amssymb} \usepackage{amsthm} \usepackage[svgnames]{xcolor} \usepackage{thmtools} \usepackage{lipsum} \usepackage{framed} \usepackage{parskip} \usepackage{titlesec} \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault} % figure support \usepackage{import} \usepackage{xifthen} \pdfminorversion=7 \usepackage{pdfpages} \usepackage{transparent} \newcommand{\incfig}[1]{% \def\svgwidth{\columnwidth} \import{./figures/}{#1.pdf_tex} } \pdfsuppresswarningpagegroup=1 \colorlet{defn-color}{DarkBlue} \colorlet{props-color}{Blue} \colorlet{warn-color}{Red} \colorlet{exemple-color}{Green} \colorlet{corol-color}{Orange} \newenvironment{defn-leftbar}{% \def\FrameCommand{{\color{defn-color}\vrule width 3pt} \hspace{10pt}}% \MakeFramed {\advance\hsize-\width \FrameRestore}}% {\endMakeFramed} \newenvironment{warn-leftbar}{% \def\FrameCommand{{\color{warn-color}\vrule width 3pt} \hspace{10pt}}% \MakeFramed {\advance\hsize-\width \FrameRestore}}% {\endMakeFramed} \newenvironment{exemple-leftbar}{% \def\FrameCommand{{\color{exemple-color}\vrule width 3pt} \hspace{10pt}}% \MakeFramed {\advance\hsize-\width \FrameRestore}}% {\endMakeFramed} \newenvironment{props-leftbar}{% \def\FrameCommand{{\color{props-color}\vrule width 3pt} \hspace{10pt}}% \MakeFramed {\advance\hsize-\width \FrameRestore}}% {\endMakeFramed} \newenvironment{corol-leftbar}{% \def\FrameCommand{{\color{corol-color}\vrule width 3pt} \hspace{10pt}}% \MakeFramed 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postfoothook=\end{exemple-leftbar},% ]{better-exemple} \declaretheoremstyle[headfont=\sffamily\bfseries,% notefont=\sffamily\bfseries,% notebraces={}{},% headpunct=,% bodyfont=\sffamily,% headformat=\color{props-color}Proposition~\NUMBER\hfill\NOTE\smallskip\linebreak,% preheadhook=\vspace{\freespace}\begin{props-leftbar},% postfoothook=\end{props-leftbar},% ]{better-props} \declaretheoremstyle[headfont=\sffamily\bfseries,% notefont=\sffamily\bfseries,% notebraces={}{},% headpunct=,% bodyfont=\sffamily,% headformat=\color{props-color}Théorème~\NUMBER\hfill\NOTE\smallskip\linebreak,% preheadhook=\vspace{\freespace}\begin{props-leftbar},% postfoothook=\end{props-leftbar},% ]{better-thm} \declaretheoremstyle[headfont=\sffamily\bfseries,% notefont=\sffamily\bfseries,% notebraces={}{},% headpunct=,% bodyfont=\sffamily,% headformat=\color{corol-color}Corollaire~\NUMBER\hfill\NOTE\smallskip\linebreak,% preheadhook=\vspace{\freespace}\begin{corol-leftbar},% postfoothook=\end{corol-leftbar},% 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\title{TD du 30 janvier} \author{William Hergès\thanks{Sorbonne Université - Faculté des Sciences, Faculté des Lettres}} \begin{document} \maketitle \tableofcontents \newpage \section*{Exercice 1} \begin{enumerate} \item On a : $$ \begin{pmatrix} 1&1\\2&-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x\\y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\\0 \end{pmatrix} $$ $$ \begin{pmatrix} 0&-2&-3\\ -2&3&0\\3&0&2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x\\y\\z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\\2\\3 \end{pmatrix} $$ $$ \begin{pmatrix} 1&1&1&0\\1&1&0&1\\0&0&1&t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x\\y\\z\\t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\\-1\\1 \end{pmatrix} $$ \item On fait l'opération inverse (flemme de le faire). \end{enumerate} \section*{Exercice 2} \begin{enumerate} \item $y=\frac{3}{2}$ et $x=\frac{1}{5}$ \item $\begin{pmatrix} -1&1&|~1\\ 1&1&|~2 \end{pmatrix}$ \item En faisant $l_1+l_2$, on obtient $2y=3$, ce qui nous donne les mêmes $x$ et $y$ \item Son rang est $2$. \end{enumerate} \section*{Exercice 3} Refaire ces transformations chez soi. $S_1$ n'a pas de solution (car on a une ligne $0\neq 0$). $S_2$ possède une infinité de solutions. $S_3$ possède une infinité de solutions. On a que la quatrième ligne est la somme des deux premières, on peut donc la supprimer en écrivant $0=0$. $$ \begin{pmatrix} 1&-1&1&1&|~3\\ 5&2&-1&-3&|~5\\ -3&-4&3&2&|~1\\ 0&0&0&0&|~0 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} 1&-1&1&1&|~3\\ 0&7&-6&-8&|~-10\\ 0&-7&6&5&|~10\\ 0&0&0&0&|~0 \end{pmatrix} $$ $$ \iff\begin{pmatrix} 1&-1&1&1&|~3\\ 0&7&-6&-8&|~-10\\ 0&0&0&-3&|~0\\ 0&0&0&0&|~0 \end{pmatrix}$$ L'ensemble solution de $S_3$ est donc $\left\{ \left( \frac{11-z}{7},\frac{6z-10}{7}, z, 0 \right), z\in\mathbb{R} \right\} $ Technique de la matrice échelonnée réduite pour trouver les inconnues : \begin{enumerate} \item on fait en sorte que tous les pivots soient égaux à $1$ ; \item on refait des combinaisons linéaires pour que tous les coefficiants (à part les pivots) soient nuls (c'est plus simple de commencer par le dernier pivot). \end{enumerate} Il n'est pas possible de faire en sorte que tous les coefficiants soient nuls si le rang de la matrice n'est pas assez élevée. Dans ce cas, on a que les coefficiants nuls doivent forcément être ceux dans les colonnes des pivots. \section*{Exercice 5} \begin{enumerate} \item $\begin{pmatrix} -1&-2&3&1&|~b_1\\1&1&2&2&|~b_2\\3&4&1&3&|~b_3 \end{pmatrix} $ \item On a que $L_1 = 2L_2-L_3$, donc $b_1=2b_2-b_3$ si le système admet au moins une solution. \item On a donc que $\begin{pmatrix} 1&1&2&2&|~b_2\\3&4&1&3&|~b_3\\0&0&0&0&|~~0 \end{pmatrix}\iff \begin{pmatrix} 1&1&2&2&|~b_2\\0&1&-5&-3&|~b_3-3b_2\\0&0&0&0&|~~0 \end{pmatrix} $. Donc, $x_3$ et $x_4$ sont libres. $$x_2 = b_3-3b_2+5x_3+3x_4$$ et $$ x_1 = b_3+4b_2-7x_3-6x_4 $$ $$ S = \left\{ (b_4+4b_2-7x_3-6x_4,b_3-3b_2+5x_3+3x_4,x_3,x_4), (x_3,x_4)\in\mathbb{R}^2 \right\} $$ \item $\mathrm{rg}(S) = 2$ \end{enumerate} \section*{Exercice 8} Si $A^{-1}$ existe, alors il existe $v_1,v_2$ et $v_3$ tel que $Av_1 = \begin{pmatrix} 1\\0\\0 \end{pmatrix}$, $Av_2 = \begin{pmatrix} 0\\1\\0 \end{pmatrix}$ et $Av_3 = \begin{pmatrix} 0\\0\\1 \end{pmatrix}$. Résolvons $\begin{pmatrix} 1&1&1&|~b_1\\2&1&1&|~b_2\\1&2&1&|~b_3 \end{pmatrix}$. On a donc : $$ \begin{pmatrix} 1&1&1&|~b_1\\2&1&1&|~b_2\\1&2&1&|~b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1&1&1&|~b_1\\0&-1&-1&|~b_2-2b_1\\0&1&0&|~b_3-b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1&1&1&|~b_1\\0&0&-1&|~b_2-3b_1+b_3\\0&1&0&|~b_3-b_1 \end{pmatrix} $$ Donc, $y=b_3-b_1$, $z=-b_2+3b_1-b_3$ et $x=-b_2-b_1$. Ainsi, $$ v_1= \begin{pmatrix} -1\\-1\\3 \end{pmatrix}\quad v_2= \begin{pmatrix} -1\\0\\-1 \end{pmatrix} \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0\\1\\-1 \end{pmatrix} $$ D'où $$ A^{-1} = \begin{pmatrix} -1&-1&0\\-1&0&1\\3&-1&-1 \end{pmatrix} $$ \section*{Exercice 11} Le système associé à ce problème est : $$ \begin{pmatrix} 3&4&5&|~66\\7&4&3&|~74\\8&8&9&|136 \end{pmatrix} $$ \end{document}