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Conceito de Transfomação Linear

Conceito de Transfomação Linear

Mensagempor Razoli » Sex Ago 28, 2015 18:28

Porque dois Espaços Vetoriais em uma transformações linear, tem que estar sobre o mesmo CORPO?
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Re: Conceito de Transfomação Linear

Mensagempor e8group » Dom Ago 30, 2015 15:38

Como você já notou ,na definição já pede que ambos sejam esp. vetoriais sobre mesmo corpo .Suponha que um conjunto X tem estrutura de espaço vetorial sobre um corpo \mathbb{K} e que um conjunto Y tem estrutura de espaço vetorial sobre um corpo \mathbb{F} . Se qualquer subconjunto de Y não tiver estrutura de espaço vetorial sobre o corpo \mathbb{K} , então qualquer aplicação T : X \longrightarrow Y não satisfaz :

\forall \alpha , \beta \in \mathbb{K} , \forall x,y \in X   (T(\alpha x + \beta y) = \alpha T(x) + \beta T(y) )    (*) .

(Pois , se T_0 : X  \longrightarrow Y , fosse uma aplicação satisfazendo tal propriedade , nesse caso o subconjunto T(X) \subset Y é um espaço vetorial sobre \mathbb{K} . (Verifique !) ) .

Além disso nota que (*) implica que \alpha T(x) \in  T(X) , \forall  \alpha \in \mathbb{K} , \forall x \in X . Ora ,nesse caso caso temos que ter uma aplicação bem definida (\alpha ,y ) \in  \mathbb{K} \times  T(X)   \mapsto  \alpha y  \in T(X) . Do contrário o segundo membro de (*) não faz sentido . Mas se Y não tiver estrutura de esp. vetorial sobre o mesmo corpo que o espaço de saida , o que garanti que pelo menos a aplicação acima pode ser bem definida ?x]

Outra pergunta que possa surgi tbm . E se , \mathbb{K}\cong \mathbb{F} ? Neste
caso há um homomorfismo \chi :  \mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{F} .

Supondo que X tem dimensão finita , digamos n .Fixe uma base \{v_1 , \hdots\ , v_n } para X , e escolha de forma arbitrária n vetores em Y , digamos Tv_1 ,  \hdots , T v_n .

De cada vetor x \in X que se exprime unicamente como \sum_{i=1}^n \alpha^i(x) v_i     ( \alpha^i(x) \in \mathbb{K} ) ; a correspondência

x  \in X \mapsto  \sum_{i=1}^n \chi( \alpha^i(x)) Tv_i  \in Y define uma aplicação T : X \longrightarrow Y que satisfaz \forall  \zeta , \gamma \in \mathbb{K} \forall x, y \in X   :  T(\zeta x + \gamma y) = \chi(\zeta) Tx + \chi(\gamma) Ty

Em particular se \mathbb{K} for subcorpo de \mathbb{F} , basta tomar \chi como a inclusão i :   \beta \in  \mathbb{K}  \mapsto \beta \in \mathbb{F} que é claramente um homomorfismo . Nesse caso , vale \forall  \zeta , \gamma \in \mathbb{K} \forall x, y \in X   :  T(\zeta x + \gamma y) = \zeta Tx + \gamma Ty  (**) .Para evitar 'complicações' já refinamos e pedimos algo mais : Pedimos que ambos espaços vetoriais sejam sobre o mesmo corpo . Nota tbm que os exemplos mais interessantes em estudo são de espaços vetoriais sobre R ou C , principalmente os normados ...
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Re: Conceito de Transfomação Linear

Mensagempor Razoli » Dom Ago 30, 2015 20:00

Obrigado!!! Consegui entender melhor agora!!
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Assunto: Taxa de variação
Autor: felipe_ad - Ter Jun 29, 2010 19:44

Como resolvo uma questao desse tipo:

Uma usina de britagem produz pó de pedra, que ao ser depositado no solo, forma uma pilha cônica onde a altura é aproximadamente igual a 4/3 do raio da base.
(a) Determinar a razão de variação do volume em relação ao raio da base.
(b) Se o raio da base varia a uma taxa de 20 cm/s, qual a razão de variação do volume quando o raio mede 2 m?

A letra (a) consegui resolver e cheguei no resultado correto de \frac{4\pi{r}^{2}}{3}
Porem, nao consegui chegar a um resultado correto na letra (b). A resposta certa é 1,066\pi

Alguem me ajuda? Agradeço desde já.


Assunto: Taxa de variação
Autor: Elcioschin - Qua Jun 30, 2010 20:47

V = (1/3)*pi*r²*h ----> h = 4r/3

V = (1/3)*pi*r²*(4r/3) ----> V = (4*pi/9)*r³

Derivando:

dV/dr = (4*pi/9)*(3r²) -----> dV/dr = 4pi*r²/3

Para dr = 20 cm/s = 0,2 m/s e R = 2 m ----> dV/0,2 = (4*pi*2²)/3 ----> dV = (3,2/3)*pi ----> dV ~= 1,066*pi m³/s


Assunto: Taxa de variação
Autor: Guill - Ter Fev 21, 2012 21:17

Temos que o volume é dado por:

V = \frac{4\pi}{3}r^2


Temos, portanto, o volume em função do raio. Podemos diferenciar implicitamente ambos os lados da equação em função do tempo, para encontrar as derivadas em função do tempo:

\frac{dV}{dt} = \frac{8\pi.r}{3}.\frac{dr}{dt}


Sabendo que a taxa de variação do raio é 0,2 m/s e que queremos ataxa de variação do volume quando o raio for 2 m:

\frac{dV}{dt} = \frac{8\pi.2}{3}.\frac{2}{10}

\frac{dV}{dt} = \frac{16\pi}{15}