Departamento de Matemática Aplicada
GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA.
Matemáticas I.
Control: Complejos. Álgebra. 20 de noviembre de 2020. Soluciones
1 (2 puntos) Resolver las siguientes ecuaciones en C
I:
a) x4 + 1 = 0
√
x4 + 1 = 0 ⇒ x = 4 −1 = reiθ ⇒ 1eπi = r4 ei4θ
4
r = 1, r=1
4θ = π + 2π · k, θ = π4 + π·k
2
π 3π 5π 7π
Soluciones: x1 = e 4 i x2 = e 4 i x3 = e 4 i x4 = e 4 i
b) z 3 − 2z − 4 = 0
Utilizando la regla de Ruffini, factorizamos:
z − 2 = 0 ⇒ z1 = 2
3 2 √
z −2z−4 = 0 ⇒ (z−2)(z +2z+2) = 0 ⇒ −2± 4−8 −2±2i z2 = −1 +
z 2 + 2z + 2 = 0 ⇒ z = = =
2 2 z3 = −1 −
2 (3 puntos) Hallar la forma diagonal y la base correspondiente, si es posible de la aplicación
lineal correspondiente a la siguiente matriz. En ese caso, escribir matriz de paso y la relación
que se cumple entre estas matrices.
−1 1 1
A = 1 −1 1
1 1 −1
−1 − λ 1 1
Resolvemos la ecuación característica: |A − λI| = 0 ⇒ 1 −1 − λ 1 =0⇒
1 1 −1 − λ
−λ3 − 3λ2 + 4 = 0 ⇒ −(λ − 1)(λ + 2)2 = 0
La matriz A tiene como autovalores 1 y −2, doble. Buscamos una posible base de autovec-
tores:
λ = 1:
Para
−2 1 1 a 0 −2a + b + c = 0,
1 −2 1 b = 0 ⇒ a − 2b + c = 0, ⇒a=b=c
1 1 −2 c 0 a + b − 2c = 0,
Soluciones: (λ, λ, λ), λ ∈ IR Autovector: ~u1 = (1, 1, 1)
Para λ = −2:
GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA.
Matemáticas I.
Control: Complejos. Álgebra. 20 de noviembre de 2020. Soluciones
1 (2 puntos) Resolver las siguientes ecuaciones en C
I:
a) x4 + 1 = 0
√
x4 + 1 = 0 ⇒ x = 4 −1 = reiθ ⇒ 1eπi = r4 ei4θ
4
r = 1, r=1
4θ = π + 2π · k, θ = π4 + π·k
2
π 3π 5π 7π
Soluciones: x1 = e 4 i x2 = e 4 i x3 = e 4 i x4 = e 4 i
b) z 3 − 2z − 4 = 0
Utilizando la regla de Ruffini, factorizamos:
z − 2 = 0 ⇒ z1 = 2
3 2 √
z −2z−4 = 0 ⇒ (z−2)(z +2z+2) = 0 ⇒ −2± 4−8 −2±2i z2 = −1 +
z 2 + 2z + 2 = 0 ⇒ z = = =
2 2 z3 = −1 −
2 (3 puntos) Hallar la forma diagonal y la base correspondiente, si es posible de la aplicación
lineal correspondiente a la siguiente matriz. En ese caso, escribir matriz de paso y la relación
que se cumple entre estas matrices.
−1 1 1
A = 1 −1 1
1 1 −1
−1 − λ 1 1
Resolvemos la ecuación característica: |A − λI| = 0 ⇒ 1 −1 − λ 1 =0⇒
1 1 −1 − λ
−λ3 − 3λ2 + 4 = 0 ⇒ −(λ − 1)(λ + 2)2 = 0
La matriz A tiene como autovalores 1 y −2, doble. Buscamos una posible base de autovec-
tores:
λ = 1:
Para
−2 1 1 a 0 −2a + b + c = 0,
1 −2 1 b = 0 ⇒ a − 2b + c = 0, ⇒a=b=c
1 1 −2 c 0 a + b − 2c = 0,
Soluciones: (λ, λ, λ), λ ∈ IR Autovector: ~u1 = (1, 1, 1)
Para λ = −2: