例 7.77

依赖于

例 7.54

被以下题目直接调用

例 7.77

设 $a, b$ 都是实数，其中 $b \neq = 0$ ，证明：对任意的正整数 $m$ ，存在四阶实方阵 $A$ ，使得
$A^{m} = B = a - b 00 b a 00 22 a - b 00 b a .$

解答

证明显然， $B$ 的特征多项式

f (λ) = ((λ - a)^{2} + b^{2})^{2} .

我们可用 3 种方法求出 $B$ 的 Jordan 标准型（参考 \S7.6）。第一种方法是计算行列式因子：

λ I_{4} - B = λ - a b 00 - b λ - a 00 - 2 - 2 λ - a b 00 - b λ - a,

经计算可知

(λ I_{4} - B) (112234) (λ I_{4} - B) (122334) = - b ((λ - a)^{2} + b^{2}), = - 2 b (λ - a + b) .

显然这两个三阶子式互素，故三阶行列式因子 $D_{3} (λ) = 1$ ，于是 $B$ 的行列式因子组和不变因子组均为 $1, 1, 1, ((λ - a)^{2} + b^{2})^{2}$ ，从而初等因子组为 $(λ - a - bi)^{2}, (λ - a + bi)^{2}$ ，因此 $B$ 的 Jordan 标准型

J = diag {J_{2} (a + bi), J_{2} (a - bi)} .

第二种方法是计算极小多项式：由于 $B$ 是实方阵，故其极小多项式 $m (λ)$ 是实系数多项式，又 $m (λ)$ 整除 $f (λ)$ ，从而只可能是 $m (λ) = (λ - a)^{2} + b^{2}$ 或 $m (λ) = ((λ - a)^{2} + b^{2})^{2}$ 。通过简单的计算可知 $B$ 不适合多项式 $(λ - a)^{2} + b^{2}$ ，于是 $m (λ) = f (λ) = ((λ - a)^{2} + b^{2})^{2}$ ，剩余的讨论同第一种方法。第三种方法是计算特征值的几何重数： $B$ 的全体特征值为 $a + bi$ （2 重）， $a - bi$ （2 重），通过简单的计算可知

r (B - (a + bi) I_{4}) = 3, r (B - (a - bi) I_{4}) = 3,

于是 $a \pm bi$ 的几何重数都等于 1，从而分别只有一个二阶 Jordan 块，因此 $B$ 的 Jordan 标准型 $J = diag {J_{2} (a + bi), J_{2} (a - bi)}$ 。

取 $a + bi$ 的 $m$ 次方根 $c + d i (c, d \in R)$ ，即满足 $(c + d i)^{m} = a + bi$ （取定一个即可）。构造实方阵（取法不唯一）：

C = c - d 00 d c 00 22 c - d 00 d c, 或 C = c - d 00 d c 00 10 c - d 01 d c, 或 C = c - d 00 d c 00 01 c - d 00 d c .

注意到 $d \neq = 0$ ，故由开始处完全类似的讨论可知， $C$ 的 Jordan 标准型为 $diag {J_{2} (c + d i), J_{2} (c - d i)}$ 。由例 7.54 可知， $J_{2} (c \pm d i)^{m}$ 的 Jordan 标准型为 $J_{2} (a \pm bi)$ ，从而 $C^{m}$ 的 Jordan 标准型为 $diag {J_{2} (a + bi), J_{2} (a - bi)}$ ，于是 $B$ 与 $C^{m}$ 有相同的 Jordan 标准型，故它们在复数域上相似。注意到 $B$ 与 $C^{m}$ 都是实矩阵，故由矩阵相似在基域扩张下的不变性（参考 [1] 的推论 7.3.4）可知，它们在实数域上也相似，即存在非异阵 $P \in M_{4} (R)$ ，使得

B = P^{- 1} C^{m} P = (P^{- 1} C P)^{m} .

令 $A = P^{- 1} C P$ ，则 $A$ 为实方阵，满足 $A^{m} = B$ 。 $□$

群知识库

Explorer

例 7.77

例 7.77

依赖于

被以下题目直接调用

解答

评论

Graph View

目录

反向链接