Álgebra Lineal · Guía completa de la materia

FIUBA · Álgebra II (61.08 / 81.02), Álgebra Lineal (CB002) · Cátedra Palacios, curso 5 · Teoría con demostraciones y las 4 guías de trabajos prácticos resueltas ejercicio por ejercicio. Los parciales van en las guías de cada parcial, colgando de esta
1 Cómo se aprueba Álgebra II (curso 5, 2C2026)

El régimen del curso 5 (Palacios), 2C2026

Álgebra II (61.08 / 81.02), Álgebra Lineal (CB002). Esta guía se armó siguiendo el curso 5, cátedra Patricia Palacios, con Francisco Vibrentis, durante el 2C2026. El régimen, las fechas y las pautas de examen de esta sección son los que ese curso publicó en su campus.

Si estás en otro curso de CB002
Álgebra Lineal se dicta en varios cursos, y cada uno fija sus fechas y sus pautas de examen. Lo que sigue (dos parciales de 5 problemas, 3 para aprobar, resumen manuscrito de 4 carillas, sin fechas diferidas, tres recuperatorios y las fechas 21/10, 2/12, 16/12, 17/2, 24/2 y 3/3) es del curso 5 en el 2C2026. Otros cursos pueden tener otras fechas y otras pautas: confirmá las del tuyo en su campus o con tus docentes. La teoría y los ejercicios resueltos te sirven igual, y cuando más adelante la guía hable de «las 4 carillas», del «21/10» o del «3 de 5», se refiere a ese curso.

En el curso 5 la materia se aprueba con dos parciales. Nada de trabajos prácticos entregables, nada de coloquio. Dos exámenes y listo.

QuéCómo funciona
Cantidad de parcialesDos. Hay que aprobar los dos.
Composición de cada parcial5 problemas. Todo desarrollo, ningún múltiple choice.
Nota de aprobaciónMínimo 3 problemas resueltos correctamente. No hay medio punto por "planteo bien": o el problema está resuelto o no cuenta.
Duración3 horas (9:00 a 12:00).
Dónde se rindeEn el curso de inscripción, en los días y horarios del curso. No hay fechas diferidas.
Recuperatorios durante la cursadaNinguno. Durante las 16 semanas de cursada no se toma ninguna evaluación recuperatoria.
Recuperatorios despuésTres, en las semanas posteriores al final del cuatrimestre y anteriores al comienzo del siguiente.
Qué recupera cada unoEn cada recuperatorio se puede recuperar el primer parcial o el segundo, pero no ambos a la vez.
Evaluación libreUna sola por cuatrimestre.
3 sobre 5, y esa aritmética cambia toda tu estrategia
No se promedia: se cuentan problemas resueltos correctamente. Tres bien y dos en blanco aprueba; cinco a medias reprueba. En un examen de 3 horas con 5 problemas tenés 36 minutos por problema. La jugada ganadora es identificar en los primeros cinco minutos los tres ejercicios que sabés cerrar del todo, cerrarlos completos y justificados, y recién después ir por el cuarto. Empezar los cinco "para ver cuál sale" es la forma más común de irse con dos y medio.

Las fechas del curso 5 en el 2C2026

Son las que publicó el curso 5: todas caen miércoles de 9:00 a 12:00, en el día y horario del curso. Si cursás en otro, las tuyas pueden ser otras.

InstanciaFechaQué implica
Primer parcialMiércoles 21 de octubre de 2026Unidades 1 a 3. Es el que está documentado en los 43 parciales reales de esta guía.
Segundo parcialMiércoles 2 de diciembre de 2026Seis semanas después del primero. Es la última clase útil del cuatrimestre.
Primer recuperatorioMiércoles 16 de diciembre de 2026Dos semanas después del segundo parcial. Recuperás uno solo de los dos.
Segundo recuperatorioMiércoles 17 de febrero de 2027Dos meses de verano en el medio.
Tercer recuperatorioMiércoles 24 de febrero de 2027Última bala.
Evaluación libreMiércoles 3 de marzo de 2027Una sola por cuatrimestre.
Los tres recuperatorios no son tres chances de aprobar la materia
Cada recuperatorio recupera un parcial, no los dos. Si te llevás los dos parciales desaprobados, necesitás usar dos de las tres fechas y aprobar en las dos: el 16/12 uno y el 17/2 el otro, por ejemplo. Y entre el 16/12 y el 17/2 hay dos meses en los que no vas a tocar el tema. Traducido: el primer parcial es la instancia barata y el segundo es la cara. Llevarte el primero te obliga a estudiar en enero.

Las pautas del examen (así las publicó el curso 5)

PermitidoProhibido
Un resumen teórico de máximo 4 carillas, confeccionado a mano por vos.Ejercicios resueltos de cualquier tipo.
Calculadora.Resúmenes fotocopiados o impresos.
Celulares y relojes inteligentes. Si se comprueba el uso, se inicia un sumario académico.

Y las dos cláusulas que casi nadie lee, que son las que más plata cuestan:

La cláusula que gobierna toda esta guía
"Todo procedimiento o resultado teórico que no haya sido visto en clase y que sea utilizado en la resolución del parcial deberá ser justificado teóricamente para que sea considerado. De ser necesario, se realizará un interrogatorio oral para que el estudiante exponga dicha justificación."

O sea: si sacás de la galera "la distancia de un punto a un plano es |⟨v,n⟩|/‖n‖" y eso no se vio, no cuenta como resuelto salvo que lo demuestres ahí mismo. Por eso en esta guía la teoría va con demostración y por eso el resumen de 4 carillas no es una lista de fórmulas: es tu arsenal de justificaciones. La otra cláusula: ante duda de copia, también hay interrogatorio oral donde tenés que desarrollar los ejercicios del parcial. Sabé lo que escribiste.

Qué poner en las 4 carillas

Las 4 carillas manuscritas son el único apoyo que vas a tener. La decisión de qué entra no se toma por gusto: se toma por frecuencia. Sobre los 41 parciales con encabezado completo del corpus (de 2021 a 2026), estas son las veces que cada tema aparece en al menos un ejercicio del examen:

TemaExámenes en que apareceCarilla
Producto interno (distancia, mejor aproximación, fibra de la proyección)41 / 41 (100 %) contando las dos familias juntas3
Transformaciones lineales40 / 41 (98 %)2
Proyecciones y simetrías (oblicuas)36 / 41 (88 %)3
Subespacios: intersección, suma, suma directa, completar base35 / 41 (85 %)1
Fibra de la proyección ortogonal22 / 41 (54 %), pero 0 / 6 en el 1C20263
Cuadrados mínimos16 / 41 (39 %), pero ninguno desde el 12/II/25 (17 parciales seguidos)4
Coordenadas y cambio de base13 / 41 (32 %), pero 6 / 6 en el 1C20261
Ecuaciones diferenciales2 / 41 (5 %), ninguna después de 20224, ocho renglones
El criterio: la carilla se llena con lo que tenés que citar, no con lo que tenés que saber
Un enunciado entra en la carilla si se cumplen las dos cosas: (1) lo vas a invocar por nombre para justificar un paso, y (2) si te lo olvidás en el momento, no lo reconstruís en menos de dos minutos. La fórmula de la inversa de una 2×2 no entra: la reconstruís. El teorema de la dimensión de la suma sí entra, con su demostración de tres líneas, porque lo vas a usar en el Ej 1 y porque te lo pueden pedir oralmente.

Carilla 1 · Espacios vectoriales, subespacios y coordenadas

Es la carilla que sostiene el Ej 1 (subespacios o coordenadas en los 41 parciales fechados; en el 1C2026, también el Ej 2) y el vocabulario de todas las demás.

  • Definición de subespacio y el test de tres puntos: 0 ∈ S, cerrado por suma, cerrado por producto por escalar.
  • dim ℝn[x] = n+1, dim ℝm×n = mn. Escribilo grande. Media clase pierde el Ej 1 poniendo dim ℝ3[x] = 3.
  • Teorema de extensión de base: todo conjunto LI de V se puede extender a una base de V. Es el que legitima "completar" en el Ej 1.
  • Teorema de la dimensión de la suma (Grassmann): dim(S1+S2) = dim S1 + dim S2 − dim(S1∩S2), con la demostración (se extiende una base de la intersección a cada lado y se prueba que la unión es LI).
  • El teorema del Ej 1 propiamente dicho: si B0 es base de S1∩S2, B0∪B1 es base de S1 y B0∪B2 es base de S2, entonces B0∪B1∪B2 es base de S1+S2. Con demostración.
  • Suma directa: S1⊕S2 ⟺ S1∩S2 = {0} ⟺ la escritura v = s1+s2 es única. Y el checklist de verificación: S ⊆ W, T ⊆ W, S∩T = {0} y dim S + dim T = dim W.
  • Coordenadas: [v]B, la matriz de cambio MB₂B₁ con la columna j igual a [bj]B₂, y (MB₂B₁)−1 = MB₁B₂.
  • rg(A) + dim nul(A) = n (n = columnas) y los cuatro subespacios fundamentales con sus dimensiones.

Carilla 2 · Transformaciones lineales

La carilla más rentable de las cuatro: la transformación lineal aparece en algún lugar del examen en 40 de los 41 parciales fechados, y en 43 de sus 44 ejercicios viene dada por su matriz asociada. Fue el Ej 2 en 30 de los 35 parciales hasta el 2C2025, y en el 1C2026 bajó al Ej 3 (5 de 6). El único fechado donde no cae es el del 14/XII/22, y ni siquiera ése se salva de las transformaciones lineales: sus Ej 2 y Ej 4 son una proyección y una fibra de proyección, que el catálogo cuenta aparte pero son TL igual. En cambio el 7/VIII/24, el 6/XI/24 (9 hs) y el 11/XII/24 traen dos de la familia (Ej 2 y Ej 3).

  • Definición de TL y T(0V) = 0W.
  • Nu(T), Im(T) y el teorema de la dimensión: dim Nu(T) + dim Im(T) = dim V, con demostración (base del núcleo extendida a base de V; las imágenes de los agregados generan la imagen y son LI).
  • La convención de la cátedra, escrita en letra grande: en [T]CB el subíndice es el dominio y el supraíndice el codominio, y vale [T]CB·[v]B = [T(v)]C. La columna j es [T(bj)]C. Esto es literalmente el ejercicio 2 del parcial.
  • Cambio de base: [T]C′B′ = MC′C·[T]CB·MBB′.
  • [S∘T] = [S]·[T] con las bases encadenadas; T es isomorfismo ⟺ [T]CB es inversible, y [T−1]BC = ([T]CB)−1.
  • Estructura de la preimagen: si T(x0) = w, entonces T−1({w}) = x0 + Nu(T). Con demostración de dos líneas. Es el 50 % del Ej 2.
  • Monomorfismo ⟺ Nu(T) = {0}; epimorfismo ⟺ dim Im(T) = dim W.

Carilla 3 · Producto interno, proyecciones y simetrías

Es la carilla más densa porque cubre el Ej 3 y el Ej 4 a la vez. Alguna de las dos familias de producto interno aparece en los 41 parciales fechados, y en 19 de los 41 aparece dos veces en el mismo examen.

  • Axiomas del producto interno (incluido definido positivo) y la forma matricial ⟨x,y⟩ = yTA x con A simétrica definida positiva.
  • Matriz de Gram G = [⟨vi,vj⟩] y su uso para proyectar sin ortonormalizar: resolver G·a = [⟨v,vi⟩].
  • Norma, Cauchy-Schwarz, desigualdad triangular, Pitágoras (‖u+v‖² = ‖u‖²+‖v‖² si u⊥v).
  • Gram-Schmidt completo, con la fórmula de la resta acumulada.
  • S⊥: definición, dim S + dim S⊥ = dim V, V = S ⊕ S⊥, (S⊥)⊥ = S.
  • Teorema de la mejor aproximación, con demostración por Pitágoras: para todo s ∈ S, ‖v − s‖ ≥ ‖v − PS(v)‖, con igualdad sólo si s = PS(v). De ahí d(v,S) = ‖v − PS(v)‖ = ‖PS⊥(v)‖.
  • Proyección y simetría oblicuas (esto es el Ej 3, y no es lo mismo que la ortogonal): dada V = W ⊕ L, Π es la identidad sobre W y cero sobre L; Σ = 2Π − Id. Caracterizaciones: Π∘Π = Π, Im(Π) = Nu(Π − Id); Σ∘Σ = Id. En la base "dos de W más uno de L" quedan diag(1,1,0) y diag(1,1,−1).
  • La fibra: PS(x) = v ⟺ x ∈ v + S⊥ (y hay que chequear v ∈ S). Con condición de distancia, Pitágoras cierra: ‖x‖² = ‖v‖² + ‖x − v‖².

Carilla 4 · Cuadrados mínimos, ecuaciones diferenciales y el arsenal de citas

Es la carilla de "lo que puede caer o no". Reservale la mitad de arriba y usá la mitad de abajo como índice de justificaciones: los enunciados exactos que vas a citar en el resto del examen.

  • Ecuación normal: x̂ minimiza ‖b − Ax‖ ⟺ b − Ax̂ ⊥ col(A) ⟺ ATA x̂ = ATb. Con la deducción de una línea (es la justificación teórica que te van a pedir).
  • La ecuación normal siempre es compatible, y su conjunto solución es x̂0 + Nul(A): única ⟺ las columnas de A son LI. La solución de norma mínima es la única que cae en fil(A) = col(AT).
  • Cómo se arma A en un ajuste: una fila por dato, una columna por coeficiente del modelo (recta: [1, xi]; parábola: [1, xi, xi²]).
  • ED lineales de 2º orden a coeficientes constantes, en ocho renglones: ecuación característica, los tres casos de raíces (reales distintas, doble, complejas conjugadas), coeficientes indeterminados y resonancia (multiplicar por x cuando la forma de f ya resuelve la homogénea).
  • El índice de citas: un renglón por teorema, con el nombre con el que lo vas a llamar. "Por el teorema de la dimensión…", "por el teorema de la mejor aproximación…", "por la caracterización de la proyección…". Si en el oral no sabés nombrar lo que usaste, no cuenta.

Qué NO conviene poner

No lo pongasPor qué
Ejercicios resueltos, de cualquier tipoEstá expresamente prohibido por las pautas. No es una sugerencia de eficiencia: es lo que te puede costar el examen.
El algoritmo de Gauss paso a pasoLo vas a hacer treinta veces antes del parcial. Si a esta altura necesitás leerlo, el problema no es la carilla.
Inversa de 2×2, regla de Sarrus, producto de matricesSe reconstruyen en menos de un minuto y ocupan un cuarto de carilla.
Definiciones que se recitan solas (traspuesta, matriz diagonal, matriz triangular)Nunca vas a mirar ese renglón.
La lista de subespacios típicos con sus bases ya calculadasEs un ejercicio resuelto disfrazado, y encima cada parcial cambia la condición. Lo que sí entra es el método: "condición lineal ⟹ sistema homogéneo en los coeficientes".
Autovalores, diagonalización, DVS (para el primer parcial)Es unidad 4: no entra en el primer parcial. Guardalos para la carilla del segundo, que es un resumen distinto y también manuscrito.
Demostraciones largas que no vas a citarEl criterio es "¿lo voy a invocar?". Si la respuesta es no, es papel gastado.
Escribilas a mano dos veces, y la segunda vez tres días antes
El resumen tiene que ser manuscrito por vos, así que la primera versión te la vas a escribir igual. Escribila dos semanas antes, usala en toda la práctica que hagas, y reescribila desde cero tres días antes. En la reescritura vas a sacar la mitad de lo que pusiste (porque ya te lo sabés) y vas a agregar exactamente lo que te falló practicando. Esa segunda versión es la que sirve. Además, escribir el resumen es el repaso: es la única forma de estudio que la cátedra te obliga a hacer.
Este reparto es por tema; la guía del parcial usa otro, por posición
Las cuatro carillas de acá están armadas por tema. La guía del primer parcial que cuelga de ésta las arma por posición del ejercicio (carilla 1 = Ej 1, carilla 2 = Ej 2, carilla 3 = Ej 3, carilla 4 = Ej 4 y 5), así que ahí producto interno cae en la carilla 4 y la ecuación diferencial en la 3. El contenido que tiene que estar es el mismo: lo que cambia es el orden en que lo vas a buscar el día del examen. Elegí uno de los dos y escribí una sola versión.

El esqueleto del primer parcial

Sobre los 41 parciales con encabezado completo (de 2021 a 2026; hay 43 en total, pero dos no tienen fecha ni encabezado y traen sólo 4 ejercicios), la posición del ejercicio predice el tema, con una salvedad: en el 1C2026 el esqueleto se corrió un lugar. Por eso la tabla separa los 35 parciales que van hasta el 2C2025 de los 6 del 1C2026:

Pos.Hasta el 2C2025 (35 parciales)1C2026 (6 parciales)Sobre los 41
Ej 1Subespacios 28 · coordenadas y cambio de base 7Coordenadas 5 · subespacios 1Subespacios 29 (71 %) · coordenadas 12. Siempre unidad 1
Ej 2Transformaciones lineales 30 · proyecciones y simetrías 4 · subespacios 1Subespacios 5 · coordenadas 1TL 30 (73 %)
Ej 3Proyecciones y simetrías oblicuas 26 · TL 7 · ecuaciones diferenciales 2TL 5 · proyecciones 1Proyecciones 27 (66 %) · TL 12
Ej 4Producto interno 22 · fibra de la proyección ortogonal 11 · cuadrados mínimos 2Proyecciones y simetrías 5 · TL 1Producto interno 22 (54 %) · fibra 11
Ej 5Cuadrados mínimos 14 · fibra 12 · producto interno 9Producto interno 6Siempre unidad 3 con producto interno
Cómo se usa esta tabla el día del parcial
Los tres ejercicios que necesitás para aprobar están casi decididos de antemano, aunque la posición se haya corrido en 2026: transformaciones lineales (en 40 de los 41 parciales fechados), proyecciones y simetrías (36) y subespacios (35). Y el orden relativo no se rompió nunca: subespacios va antes que la TL en los 34 parciales que tienen los dos, y la TL antes que el producto interno en los 33. Si dominás transformaciones lineales por matriz asociada, proyecciones y simetrías oblicuas en ℝ³, y la mecánica de intersección/suma/completar base, aprobás sin tocar cuadrados mínimos ni ecuaciones diferenciales. Eso no significa que no estudies producto interno: alguna de sus dos familias (distancia o aproximación, y fibra de la proyección) aparece en los 41 exámenes, y en 19 de ellos dos veces. Tampoco que dejes coordenadas y cambio de base para el final: hasta el 2C2025 estuvo en 7 de 35 parciales, y en el 1C2026 en los 6. Significa que el orden de preparación es: TL → proyecciones/simetrías → subespacios y coordenadas → producto interno → cuadrados mínimos → ED.

Lo que entra y sale del parcial, cuatrimestre por cuatrimestre

Los 41 parciales fechados se reparten así: 13 de 2021 a 2023, 6 del 1C2024, 5 del 2C2024, 7 del 1C2025, 4 del 2C2025 y 6 del 1C2026 (cada recuperatorio cuenta en el cuatrimestre que recupera: el del 12/II/25, por ejemplo, va con el 2C2024). Hay cuatro temas que se mueven:

Tema2021 a 20231C20242C20241C20252C20251C2026Lectura
Cuadrados mínimos11/130/65/50/70/40/6Desapareció en el 1C2024, volvió entero en el 2C2024 y no cae desde el 12/II/25: 17 parciales seguidos.
Fibra de la proyección ortogonal6/135/63/55/73/40/6De 2023 al 2C2025 estuvo en 21 de 29 parciales (en 15 de los 19 que no trajeron cuadrados mínimos) y en el 1C2026 no apareció.
Coordenadas y cambio de base4/130/60/53/70/46/6Era ocasional y casi siempre de recuperatorio (6 de sus 7 apariciones hasta 2025). En el 1C2026 está en los seis, cinco veces como Ej 1.
Ecuaciones diferenciales2/130/60/50/70/40/6Sólo en 2021 y 2022. En los 35 parciales fechados desde 2023 no hay ni una.
Cuadrados mínimos y la fibra tienen la misma estructura
En el 1C2024 y del 1C2025 al 2C2025, cuando no cayó cuadrados mínimos, su lugar lo ocupó casi siempre la fibra de la proyección ortogonal, "hallar todos los x tales que PS(x) = v", que estuvo en 13 de esos 17 parciales, en 10 de ellos con una distancia dada. Es la misma álgebra: el conjunto de soluciones por cuadrados mínimos es x̂ + Nul(A), y la fibra de una proyección ortogonal es v + S⊥. Los dos son "solución particular más subespacio". Si estudiás cuadrados mínimos entendiendo esa estructura y no memorizando ATAx = ATb, tenés los dos temas cubiertos con un solo esfuerzo. ▸ En el 1C2026 no cayó ninguno de los dos: coordenadas entró adelante, empujó todo un lugar, y el Ej 5 fue en los seis un producto interno común (distancia, proyección ortogonal o elemento más cercano).
"Hace tres cuatrimestres que no cae, así que no lo estudio"
Cuadrados mínimos está en 16 de los 41 parciales fechados, y el mismo corpus muestra cuánto vale una racha: en el 1C2024 cayó en 0 de 6 y en el 2C2024 volvió en los 5. Que no caiga desde el 12/II/25 es una tendencia, no una promesa: las tendencias de una cátedra se revierten cuando cambia quién arma el parcial. La conclusión correcta es de orden, no de exclusión: estudialo último y estudialo por la vía de la ecuación normal más la estructura x̂ + Nul(A), que además te sirve para la fibra. Con ecuaciones diferenciales sí podés ser más agresivo: 2 de 41, ninguna después de 2022, y ocho renglones en la carilla 4 te cubren.

Plan de cursada, semana a semana

El cuatrimestre son 16 semanas. Con las fechas del curso 5, el primer parcial el 21/10 y el segundo el 2/12, el reparto natural es: diez semanas para el primer parcial (guías 1 a 3) y seis para el segundo (guía 4). Este plan cuenta hacia atrás desde cada fecha de examen, así que sirve aunque tu curso arranque una semana antes o después.

SemanaContenido de claseQué hacés vos esa semana
1–2Repaso de sistemas, matrices, determinantes. Arranca espacios vectoriales.La sección 2 de esta guía entera. Los seis pasajes entre representaciones de un subespacio hasta que salgan sin pensar. Guía 1, ej 1.1 a 1.4.
3–4Independencia lineal, base, dimensión, coordenadas.Guía 1 ej 1.5 a 1.17. Acá es donde se decide si el Ej 1 del parcial te va a salir.
5Cambio de base. Suma e intersección de subespacios.Guía 1 ej 1.18 a 1.30. Primera versión del resumen: carilla 1.
6–7Transformaciones lineales, núcleo, imagen, matriz asociada.Guía 2 completa. La TL está en 40 de los 41 parciales fechados: no la dejes a medias. Carilla 2.
8Producto interno, ortogonalidad, Gram-Schmidt.Guía 3 hasta proyección ortogonal. Carilla 3.
9Proyecciones y simetrías. Cuadrados mínimos.Resto de la guía 3. Carilla 4. Y arrancás parciales viejos completos, cronometrados a 3 horas.
10Miércoles 21/10 · PRIMER PARCIALLunes y martes: reescribís las 4 carillas desde cero y hacés dos parciales completos más. Nada nuevo.
11–12Autovalores, autovectores, polinomio característico.Guía 4 hasta diagonalización. Arrancá el resumen del segundo parcial desde la primera semana: son otras 4 carillas.
13–14Diagonalización. Matrices simétricas y teorema espectral.Guía 4, diagonalización ortogonal. Las notas de Mancilla Aguilar sobre simétricas.
15Descomposición en valores singulares (DVS).Guía 4 completa. Notas de DVS.
16Miércoles 2/12 · SEGUNDO PARCIALRepaso y reescritura del segundo resumen.

Aclaración de procedencia: el régimen, las fechas, las pautas del examen y los docentes salen del campus del curso 5. El reparto de temas por semana es una reconstrucción a partir de las cuatro guías de TP y de las dos fechas de parcial: la cátedra no publica cronograma de clases. Los talleres del campus permiten contrastarla con lo que pasó: los de la unidad 1 van del 21/8 al 16/9 (Talleres 1 a 8) y los de transformaciones lineales arrancan el 18/9 (Taller 9). Que la unidad 4 sea el corazón del segundo parcial arrancó siendo una inferencia: los 43 exámenes del corpus son primeros parciales y recuperatorios del primero, todos evalúan contenido de las unidades 1 a 3, y el desglose exacto está en la sección 6. La cátedra tampoco lo publica por escrito. Pero los 14 segundos parciales reales que se consiguieron después (están en la guía hija «Álgebra Lineal · Segundo parcial») lo confirman: en los 10 del régimen actual el ejercicio 1 es diagonalización en 8 de 10 y el ejercicio 5 es DVS, seudoinversa, cuadrados mínimos o imagen de la esfera en 10 de 10.

Las trampas del régimen

Creer que "planteé bien" suma
Se cuentan problemas resueltos correctamente. Un ejercicio con el planteo perfecto y la cuenta a medias es un ejercicio no resuelto. Corolario práctico: cuando faltan 20 minutos, conviene cerrar el que tenés al 80 % antes que arrancar uno nuevo.
Ir a rendir a otro curso
Las pautas del curso 5 dicen: "Cada estudiante deberá presentarse a rendir en el curso de inscripción. No habrá fechas diferidas." Si el miércoles 21/10 a las 9 no estás en tu curso, perdiste el parcial y vas directo a recuperatorio.
Llevar el resumen impreso o con un ejercicio resuelto "de ejemplo"
Las dos cosas están prohibidas por separado. Y un ejercicio resuelto en el margen de la carilla 4 invalida la carilla entera. Si querés recordar un método, escribilo como método ("para hallar S⊥: armar la matriz con los generadores como filas y calcular su núcleo"), sin números concretos.
Usar un resultado "que sale de internet" sin poder demostrarlo
El caso típico: la fórmula de la proyección ortogonal con la pseudoinversa, o la fórmula de la distancia punto-plano. Si no se vio en clase, hay que justificarlo teóricamente ahí mismo, y puede haber interrogatorio oral. Es más rápido resolverlo con el método de la cátedra que demostrar el atajo.
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2 Herramientas: lo que se usa en todos los ejercicios

Esta sección no es un tema del parcial. Es la caja de herramientas: lo que aparece dentro de los cinco ejercicios de todas las fechas de todos los años. Escalonar, leer un rango, clasificar un sistema, invertir una matriz, calcular un determinante y, sobre todo, pasar un subespacio de una representación a otra. Si esto no está automatizado, no importa cuánta teoría de producto interno sepas: el reloj de las tres horas te gana.

Fuente: Unidad 1 · Repaso de sistemas, matrices y determinantes (43 páginas, material de la cátedra) y las notas de Espacios Vectoriales de Mancilla Aguilar. Los ejercicios a resolver son de la Guía 1 de TP y de los Ejercicios adicionales de la Unidad 1 de Palacios.

Sistemas lineales, matriz ampliada y eliminación de Gauss

Todo sistema de m ecuaciones y n incógnitas se escribe Ax = b, con A ∈ ℝm×n la matriz de coeficientes, x ∈ ℝn las incógnitas y b ∈ ℝm los términos independientes. Se trabaja sobre la matriz ampliada (A|b).

Dos sistemas son equivalentes si tienen el mismo conjunto solución. Las tres operaciones elementales por filas producen sistemas equivalentes:

  1. Multiplicar una fila por un escalar distinto de cero.
  2. Intercambiar dos filas.
  3. Sumar a una fila un múltiplo de otra.
Operaciones por columnas al resolver un sistema
Intercambiar columnas o sumar una columna a otra cambia el conjunto solución: estás renombrando o mezclando incógnitas. Para resolver sistemas, sólo filas. Las operaciones por columnas aparecen en determinantes (donde det(A) = det(AT) las habilita) y en factorizaciones, no acá.

Escalonada y escalonada reducida: no son la misma cosa

EscalonadaEscalonada reducida (EA)
Filas nulasTodas abajoTodas abajo
EscalonesEl primer no nulo de una fila está estrictamente a la izquierda del primer no nulo de la siguienteIgual
Primer no nulo de cada filaCualquieraVale 1 (el "1 principal")
Resto de la columna del 1 principalCualquier cosaTodos ceros, arriba y abajo
¿Es única?NO. Hay infinitas escalonadas de la misma ASÍ. EA es única
¿Sirve para leer el rango?SíSí
¿Sirve para leer relaciones entre columnas?NoSí

Una posición pivote de A es la ubicación de un 1 principal de EA; una columna básica (o pivotal) de A es la que contiene una posición pivote. Las demás son no básicas.

La propiedad que hace que todo esto sirva
Escalonar por filas preserva las relaciones lineales entre las columnas. Si en EA vale E∗k = μ1E∗b1 + … + μjE∗bj (columna no básica escrita en función de las básicas a su izquierda), entonces exactamente los mismos coeficientes valen entre las columnas de A: A∗k = μ1A∗b1 + … + μjA∗bj. Esto es lo que permite depurar un sistema de generadores mirando EA y quedándose con las columnas de A, no con las de EA.

Rango y Rouché-Frobenius

rg(A) = cantidad de filas no nulas de EA = cantidad de columnas pivotales de A. Las dos cuentas coinciden siempre.

Teorema de Rouché-Frobenius. Sea Ax = b con A ∈ ℝm×n y (A|b) la ampliada.
1) rg(A) = rg(A|b) = n  ⟹  SCD (única solución).
2) rg(A) = rg(A|b) < n  ⟹  SCI, con n − rg(A) variables libres.
3) rg(A) < rg(A|b)  ⟹  SI (incompatible).
CasoQué ves al escalonarConclusión
rg(A) < rg(A|b)Una fila 0 0 … 0 | c con c ≠ 0Incompatible. La ecuación dice 0 = c.
rg(A) = rg(A|b) = nTantos pivotes como incógnitasSolución única.
rg(A) = rg(A|b) < nAlguna columna sin pivoteInfinitas, con n − rg(A) parámetros.
Sistema homogéneo (b = 0)rg(A) = rg(A|0) siempreNunca incompatible. SCD si rg(A) = n, SCI si no.
Homogéneo con m < nrg(A) ≤ m < nSiempre SCI. Más incógnitas que ecuaciones ⟹ hay soluciones no triviales.
Contar mal las variables libres
Variables libres = n − rg(A), con n la cantidad de INCÓGNITAS. No es "ecuaciones menos rango" ni "cantidad de filas nulas". Después de escribir la solución, contá que la cantidad de parámetros de tu respuesta sea exactamente n − rg(A). Si no coincide, hay un error de escalonamiento.

Estructura del conjunto solución

Con S0 = {x : Ax = 0} y Sb = {x : Ax = b}:

  1. u, v ∈ S0 ⟹ u + v ∈ S0. A(u+v) = Au + Av = 0.
  2. u ∈ S0, α ∈ ℝ ⟹ αu ∈ S0. A(αu) = α(Au) = 0.
  3. u, v ∈ Sb ⟹ u − v ∈ S0. A(u−v) = b − b = 0.
  4. Toda solución de Ax = b se escribe x = xp + x0, con xp una solución particular y x0 ∈ S0. Si x̂ es solución, x0 := x̂ − xp ∈ S0 por (3), y x̂ = xp + x0.
"Solución particular + subespacio" es el esqueleto de medio parcial
Este teorema no se usa sólo acá. Es literalmente el mismo enunciado que aparece en el Ej 2 (T−1({w}) = x0 + Nu(T)), en el Ej 5 de cuadrados mínimos (el conjunto de soluciones es x̂ + Nul(A)) y en la fibra de la proyección ortogonal (PS(x) = v ⟺ x ∈ v + S⊥). Aprendelo una vez acá y lo reusás cuatro veces. Consecuencia operativa: Sb nunca es un subespacio si b ≠ 0, porque no contiene al 0. Si escribiste la respuesta de un sistema no homogéneo como un "gen{…}" a secas, está mal.

Sistemas con parámetro

  1. Si A es cuadrada: calculá det(A) en función del parámetro y factorizalo. Sus raíces son los únicos candidatos a caso especial.
  2. Para todo valor con det(A) ≠ 0 el sistema es SCD (y el homogéneo, sólo la trivial).
  3. Para cada raíz del determinante, reemplazá el valor concreto en (A|b) y escaloná esa matriz numérica. Recién ahí distinguís SCI de SI comparando rg(A) con rg(A|b).
  4. Si A no es cuadrada, escaloná con el parámetro simbólico pero nunca dividas por una expresión que pueda anularse: cuando aparezca un pivote "expresión con parámetro", abrí las dos ramas ahí mismo.
  5. La respuesta es una lista de casos que cubra todos los valores del parámetro, sin superposiciones.
"det(A) = 0, entonces es incompatible"
Falso. det(A) = 0 significa solamente que no es SCD: puede ser SCI o SI según el b. Y si el sistema es homogéneo, con det(A) = 0 es necesariamente SCI. El determinante es un filtro rápido de "¿SCD sí o no?"; para separar SCI de SI hay que escalonar la ampliada con el valor reemplazado.

Matriz inversa

A ∈ ℝn×n es inversible si existe B con AB = BA = I. Esa B es única y se nota A−1. Basta un solo lado: si existe B con AB = I (o con BA = I), A es inversible y B = A−1.

Teorema de caracterización. Para A ∈ ℝn×n son equivalentes:
(1) rg(A) = n  ·  (2) A es producto de matrices elementales  ·  (3) A es inversible  ·  (4) det(A) ≠ 0
(5) Ax = b tiene solución única para todo b ∈ ℝn, y vale x = A−1b  ·  (6) Nul(A) = {0}

Método (A|I): como A inversible es producto de elementales, las mismas operaciones por filas que llevan A a I llevan I a A−1. Ampliás (A|I), escalonás hasta la reducida del bloque izquierdo, y si sale I, el bloque derecho es A−1. Si aparece una fila de ceros a la izquierda, rg(A) < n y no hay inversa: parás ahí.

PropiedadFórmulaOjo
Inversa de la inversa(A−1)−1 = A
Inversa de un producto(AB)−1 = B−1A−1Se da vuelta el orden
Traspuesta de un producto(AB)T = BTATSe da vuelta el orden
Escalar(kA)−1 = k−1A−1, k ≠ 0
Traspuesta e inversa conmutan(AT)−1 = (A−1)T
Cancelar matrices como si fueran números
De AB = AC no se deduce B = C, y de AB = 0 no se deduce A = 0 ni B = 0. Contraejemplos de la cátedra: A = [[1,0],[0,0]], B = [[1,2],[−1,3]], C = [[1,2],[5,4]] dan AB = AC = [[1,2],[0,0]] con B ≠ C; y A = [[3,−1],[3,−1]], B = [[1,2],[3,6]] dan AB = 0 con las dos no nulas. Sólo podés cancelar si la matriz es inversible, y multiplicando siempre del mismo lado.

Determinante

ReglaEnunciado
2×2det[[a,b],[c,d]] = ad − bc
3×3 (Sarrus)a11a22a33 + a21a32a13 + a31a12a23 − a31a22a13 − a11a32a23 − a21a12a33. Sólo orden 3.
Laplacedet(A) = Σj aij(−1)i+jdet(Mij), por cualquier fila o columna. Vale para todo orden.
Traspuestadet(AT) = det(A). Por eso todo lo que vale para filas vale para columnas.
Fila o columna nuladet(A) = 0
Dos filas múltiplosdet(A) = 0
Triangulardet(A) = producto de la diagonal
Intercambiar dos filasdet(A′) = −det(A)
Multiplicar una fila por αdet(A′) = α·det(A)
Fi ← Fi + αFjdet(A′) = det(A)  (la única que no cambia nada)
Producto y potenciadet(AB) = det(A)det(B), det(Ak) = det(A)k
Escalardet(αA) = αn·det(A), con n el orden de la matriz
Inversadet(A−1) = 1/det(A)
det(αA) = α·det(A) y det(A+B) = det(A)+det(B)
Las dos son falsas. Para A ∈ ℝ3×3 con det(A) = 4, det(5A) = 5³·4 = 500, no 20: multiplicás las tres filas. Y el determinante no es aditivo: ante una suma, sacá factor común matricial primero, det(3A² − A²B) = det(A²)·det(3I − B), y recién ahí distribuís.
Perder los factores al triangular
Si hacés F3 ← 2F3 − 5F2, el determinante quedó multiplicado por 2. Anotá al margen de cada paso qué le hace al determinante y al final despejá dividiendo por los factores acumulados, no multiplicando. Es el error que convierte un −244 en un −10736.

El teorema de la dimensión y los cuatro subespacios fundamentales

rg(A) + dim Nul(A) = n  (n = cantidad de columnas de A)

La razón es directa: cada columna pivotal aporta un pivote al rango, cada columna no pivotal aporta una variable libre al núcleo, y toda columna es una de las dos cosas.

SubespacioQué esVive enBaseDimensión
col(A)Generado por las columnas de A. Es {Ax : x ∈ ℝn}ℝmLas columnas de A correspondientes a las pivotales de EArg(A)
fil(A)Generado por las filas de AℝnLas filas no nulas de EArg(A)
Nul(A){x : Ax = 0}ℝnLos generadores de la solución paramétrica del homogéneon − rg(A)
Nul(AT){y : ATy = 0}ℝmÍdem con ATm − rg(A)
Base de col(A) tomada de EA
Para fil(A) sí se toman las filas de EA (escalonar por filas no cambia el espacio fila). Para col(A) hay que volver a A: escalonar por filas sí cambia el espacio columna. EA te dice cuáles columnas tomar, y las tomás de A.

Y el criterio de combinación lineal, que es la misma idea en otro envase: b es combinación lineal de v1,…,vr ⟺ rg(v1|…|vr) = rg(v1|…|vr|b) ⟺ b es columna no básica de la ampliada.

La habilidad central: las tres representaciones de un subespacio

Un subespacio se puede escribir de tres maneras, y el parcial te lo da en una y te lo pide en otra. Los ejercicios 1, 2, 3 y 4 del primer parcial son, en el fondo, cadenas de estos pasajes. Si esto no sale en automático, cada ejercicio te cuesta el doble de tiempo.

RepresentaciónFormaPara qué es buenaPara qué es mala
GeneradoresS = gen{v1,…,vr}Producir elementos de S. Sumar subespacios (se unen los generadores).Decidir si un vector pertenece: hay que resolver un sistema.
EcuacionesS = {x : Ax = 0}Decidir pertenencia (reemplazás y mirás). Intersecar subespacios (se apilan las ecuaciones).Producir elementos: hay que resolver el homogéneo.
BaseGeneradores + LITodo lo de generadores, más: la dimensión se lee contando, y la escritura es única.Igual que generadores para pertenencia.
La regla de oro que decide qué pasaje hacer
Para intersecar, pasá los dos a ecuaciones y apilalas. Para sumar, pasá los dos a generadores y unilos. Todo el ejercicio de subespacios del parcial (está en 35 de los 41 parciales fechados) es esa frase. El error clásico es intentar intersecar dos subespacios dados por generadores planteando "α1v1+α2v2 = β1w1+β2w2": se puede, pero el sistema tiene el doble de incógnitas y después hay que reconstruir los vectores. Pasar a ecuaciones es más corto y se equivoca menos gente.

Paso 0, el que se saltea medio curso: bajar a coordenadas

Si el espacio no es ℝn (y en el parcial casi nunca lo es: es ℝ3[x], ℝ2×2 o el subespacio de las simétricas), lo primero es fijar una base del espacio ambiente y trabajar con vectores de coordenadas. Todos los métodos de abajo son métodos sobre ℝn; lo demás es traducción.

Ejemplo: S = {p ∈ ℝ3[x] : p(1) = p(−1) = 0}
Base ambiente E = {1, x, x², x³}, así que p = a0+a1x+a2x²+a3x³ tiene coordenadas [p]E = (a0,a1,a2,a3). Y dim ℝ3[x] = 4, no 3. ▸ p(1) = a0+a1+a2+a3 = 0 y p(−1) = a0−a1+a2−a3 = 0. Ya está: dos ecuaciones lineales en las coordenadas. ▸ Sumando y restando: a0+a2 = 0 y a1+a3 = 0. Rango 2 ⟹ dim S = 4 − 2 = 2. ▸ Núcleo: a2 = −a0, a3 = −a1, libres a0 y a1. Base en coordenadas: (1,0,−1,0) y (0,1,0,−1). ▸ Se sube de vuelta al espacio: BS = {1 − x², x − x³}. Verificación: 1−1 = 0 y 1−1 = 0 en x = 1; 1−1 = 0 y −1+1 = 0 en x = −1. ✔ ▸ Atajo que conviene tener a mano: p(1) = p(−1) = 0 significa que (x−1)(x+1) = x²−1 divide a p, o sea p = (x²−1)(a+bx), que da la base equivalente {x²−1, x³−x}. Es el mismo subespacio.

Los seis pasajes, con método

Todos los ejemplos que siguen corren sobre el mismo subespacio de ℝ⁴, para que veas que las tres representaciones son la misma cosa escrita distinto:

S = gen{(1,1,2,0), (0,1,1,1)}  =  {x ∈ ℝ⁴ : x1+x2−x3 = 0, x1−x2+x4 = 0}  ·  dim S = 2

Pasaje 1 · Generadores → base (depurar)

Dos algoritmos, y no dan lo mismo. Los dos son de la guía (ej 1.13) y los dos son legítimos, pero devuelven cosas distintas:

Algoritmo espacio filasAlgoritmo espacio columnas
CómoLos generadores como filas de A. La base son las filas no nulas de EA.Los generadores como columnas de A. La base son las columnas de A en las posiciones pivotales de EA.
Qué devuelveVectores nuevos, prolijos (escalonados, con unos y ceros)Un subconjunto de los generadores originales
Por qué funcionaEscalonar por filas no cambia el espacio fila, y las filas no nulas de una escalonada son LIEscalonar preserva las relaciones entre columnas: las pivotales de A son LI y las demás son combinación de ellas
Cuándo convieneCuando querés una base cómoda para calcular (coordenadas fáciles)Cuando el enunciado pide "extraer una base del sistema de generadores dado", o cuando los generadores tienen significado (columnas de una matriz)
Sobre S = gen{(1,1,2,0), (0,1,1,1)}
Espacio filas: A = [[1,1,2,0],[0,1,1,1]] ▸ EA = [[1,0,1,−1],[0,1,1,1]] ▸ base {(1,0,1,−1), (0,1,1,1)}. ▸ Espacio columnas: A = [[1,0],[1,1],[2,1],[0,1]] ▸ las dos columnas son pivotales ▸ base {(1,1,2,0), (0,1,1,1)}, los generadores originales (ya eran LI). ▸ Las dos bases generan el mismo S, y las dos tienen 2 vectores: dim S = 2.

Pasaje 2 · Base → generadores

Trivial: una base es un sistema de generadores. Lo único que se agrega es que es minimal. Se menciona porque en el parcial el enunciado a veces dice "describir mediante un sistema de generadores minimal" (guía 1, ej 1.4): eso es exactamente "dar una base".

Pasaje 3 · Generadores → ecuaciones

El pasaje que más se traba, y el más útil. Método: armá G con los generadores como filas. Entonces

x ∈ S = fil(G)  ⟺  x ⊥ toda solución de G y = 0  ⟹  las ecuaciones de S son yTx = 0 con y recorriendo una base de Nul(G)

O sea: calculás el núcleo de la matriz que tiene a los generadores como filas, y cada vector de esa base es el vector de coeficientes de una ecuación. La cantidad de ecuaciones independientes que salen es n − dim S, exactamente lo que tiene que ser.

Sobre S = gen{(1,1,2,0), (0,1,1,1)}
G = [[1,1,2,0],[0,1,1,1]] ▸ resolvés G y = 0: y1+y2+2y3 = 0, y2+y3+y4 = 0. ▸ Base de Nul(G): (−1,−1,1,0) y (1,−1,0,1). Son 4 − 2 = 2 vectores. ✔ ▸ Ecuaciones: −x1−x2+x3 = 0 y x1−x2+x4 = 0, o sea x1+x2−x3 = 0, x1−x2+x4 = 0. ▸ Verificación obligatoria (30 segundos, evita el 90 % de los errores): metés cada generador. (1,1,2,0): 1+1−2 = 0 ✔, 1−1+0 = 0 ✔. (0,1,1,1): 0+1−1 = 0 ✔, 0−1+1 = 0 ✔.

Método alternativo, si te olvidás el de arriba: escribís x = α1v1 + … + αrvr como sistema en las α, escalonás la ampliada (v1|…|vr|x) con x genérico, e imponés que sea compatible: las condiciones de compatibilidad que aparecen abajo son las ecuaciones de S. Es más largo pero sale igual y no hay que recordar nada.

Pasaje 4 · Ecuaciones → generadores (y base)

Es resolver el sistema homogéneo. Método: escalonás A, despejás las variables básicas en función de las libres, escribís la solución en forma paramétrica y agrupás por parámetro: los vectores que multiplican a cada parámetro son una base de S.

Sobre S = {x : x1+x2−x3 = 0, x1−x2+x4 = 0}
A = [[1,1,−1,0],[1,−1,0,1]], rg(A) = 2 ▸ dim S = 4 − 2 = 2. ▸ EA = [[1,0,−1/2,1/2],[0,1,−1/2,−1/2]] ▸ x1 = (x3−x4)/2, x2 = (x3+x4)/2, libres x3, x4. ▸ x = x3·(1/2, 1/2, 1, 0) + x4·(−1/2, 1/2, 0, 1). Multiplicando por 2 (se puede: es un generador): base {(1,1,2,0), (−1,1,0,2)}. ▸ Recuperamos el primer generador original, y el segundo es otro vector del mismo plano: (−1,1,0,2) = −(1,1,2,0) + 2·(0,1,1,1). ✔ Cerró el círculo.

Pasaje 5 · Base → ecuaciones

Idéntico al pasaje 3: una base es un sistema de generadores. La única ventaja es que ya sabés cuántas ecuaciones independientes van a salir: n − dim S. Usalo como control.

Pasaje 6 · Ecuaciones → base "a ojo"

Cuando la ecuación es una sola en ℝ³ o ℝ⁴ (el caso más frecuente en el parcial, porque los planos vienen dados así), no hace falta escalonar nada. De x1 − 2x2 − 2x3 = 0 despejás x1 = 2x2 + 2x3 y leés directo la base {(2,1,0), (2,0,1)}: una libre en 1 y las demás en 0, para cada libre. dim = n − 1.

El control de dimensiones que hay que hacer siempre
Después de cada pasaje, contá: una ecuación independiente = una dimensión menos. Si S ⊂ ℝ⁴ está dado por 3 ecuaciones y te sale una base de 3 vectores, alguna de las ecuaciones era redundante (rango < 3) o te equivocaste. Y al revés: si depurás 5 generadores en ℝ³ y te quedan 3, entonces S = ℝ³ y las ecuaciones son ninguna. Este conteo cuesta diez segundos y detecta casi todo.

Trampas de esta sección

Parar en la escalonada y llamarla EA
La forma escalonada no es única; la reducida sí. El rango se lee bien en cualquiera de las dos, pero las relaciones entre columnas (y por lo tanto la depuración de generadores) sólo se leen bien en EA. Antes de escribir "EA = …", chequeá las cuatro condiciones: filas nulas abajo, escalones, 1 principales, y ceros arriba y abajo de cada 1 principal.
Confundir dim ℝn[x] con n
dim ℝ3[x] = 4: la base es {1, x, x², x³}. El subíndice es el grado máximo, no la dimensión. Este error solito arruina el conteo de dimensiones de todo el ejercicio de subespacios, que fue el Ej 1 en 29 de los 41 parciales fechados (y el Ej 2 en cinco de los seis del 1C2026).
Sumar subespacios intersecando ecuaciones (o al revés)
Apilar las ecuaciones de S1 y S2 da S1 ∩ S2, no la suma. Unir los generadores da S1 + S2, no la intersección. Y ojo: la unión S1 ∪ S2 no es un subespacio salvo que uno contenga al otro; lo que sí lo es es la suma.
Olvidar verificar los generadores en las ecuaciones que acabás de hallar
El pasaje generadores → ecuaciones es el que más errores de signo produce, y el chequeo es gratis: reemplazás cada generador en cada ecuación y tiene que dar 0. Si un generador no cumple una ecuación, la ecuación está mal. Hacelo siempre, en el parcial también.
Dar un "gen{…}" como respuesta de un sistema no homogéneo
Si b ≠ 0, el conjunto solución no es un subespacio (no contiene al 0). La respuesta correcta tiene la forma xp + gen{…}. Y el control: A·xp = b, A·vi = 0 para cada generador.
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3 Guía 1 · Espacios vectoriales

Esta es la unidad 1 y es la que sostiene todo lo demás. Transformaciones lineales, producto interno, autovalores y DVS son capítulos que se escriben con este vocabulario: si "hallar una base de S1 ∩ S2" te cuesta veinte minutos, el resto de la materia se te va a hacer imposible. En los 43 parciales reales relevados, subespacios ocupa el Ej 1 en 29 de los 41 con encabezado completo (71 %), y las otras 12 veces esa posición es coordenadas y cambio de base, que también es unidad 1. O sea: en los 41, el ejercicio 1 sale de esta guía. En el 1C2026, además, el Ej 2 también fue de unidad 1 en los seis (subespacios en cinco, coordenadas en uno). (Los 2 restantes no tienen encabezado, traen sólo 4 ejercicios y no siguen el esqueleto de posiciones: en los dos el Ej 1 es producto interno. Quedan fuera de este conteo.)

Qué de esta sección va a tus 4 carillas
En el curso 5 se permiten 4 carillas manuscritas de teoría, sin ejercicios resueltos. De esta unidad, lo que hay que tener escrito con letra chica es: el teorema del subespacio (3 condiciones), la fórmula de la dimensión de la suma, la caracterización de suma directa (S1 ∩ S2 = {0} ⟺ suma directa, y la versión de bases: unión de bases l.i.), el teorema del rango (rg + dim nul = n° de columnas) y las relaciones entre los cuatro subespacios fundamentales. Todo eso son ~12 renglones y te habilita a usarlos sin demostrarlos en el momento.

Lo que no hace falta escribir porque se demuestra en tres líneas en la hoja: que gen{v1,…,vn} es subespacio, que 0·v = 0, que las coordenadas son únicas.

1 · Espacio vectorial: la definición completa

Un K-espacio vectorial (K = ℝ o ℂ, el cuerpo de escalares) es un conjunto V no vacío con dos operaciones (una suma + : V × V → V y un producto por escalares · : K × V → V) que cumplen ocho axiomas. Cuatro de la suma, cuatro del producto:

#AxiomaNombre
1u + v = v + uconmutativa
2(u + v) + w = u + (v + w)asociativa
3∃ 0 ∈ V tal que v + 0 = v ∀vexistencia de neutro
4∀v ∃ (−v) tal que v + (−v) = 0existencia de opuesto
5α(u + v) = αu + αvdistributiva respecto de vectores
6(α + β)v = αv + βvdistributiva respecto de escalares
7α(βv) = (αβ)vasociativa mixta
81·v = vel 1 de K actúa como identidad

Los espacios que aparecen en la materia son siempre los mismos seis, y conviene tener presente su dimensión de memoria:

EspacioQué son sus vectoresdimBase canónica
ℝⁿ (o Kⁿ)n-uplas / matrices n × 1n{e1,…,en}, ej = columna j de I
ℝm×nmatricesm·n{Eij}, un 1 en (i,j) y 0 en el resto
ℝn[x]polinomios de grado ≤ nn + 1{1, x, x², …, xⁿ}
ℝ[x]todos los polinomios∞{1, x, x², …}
C(I), Cn(I), C∞(I)funciones continuas / n veces derivables∞no hay una explícita
ℂⁿ como ℝ-espacion-uplas complejas, escalares reales2n{e1, ie1, …, en, ien}
ℝn[x] tiene dimensión n+1, no n
El grado va de 0 a n: son n+1 coeficientes. ℝ2[x] tiene dimensión 3, ℝ3[x] dimensión 4. Es el error de cuenta más caro de la unidad, porque arrastra a la fórmula de la dimensión y te da mal una intersección entera.

Y el grado del polinomio 0 es −∞ por convención (así se salva "grado(pq) = grado p + grado q"). Corolario: {p ∈ ℝn[x] : grado(p) = n} no es subespacio, porque no contiene al 0.

Consecuencias inmediatas de los axiomas (se demuestran en dos líneas)

(i) 0·v = 0V para todo v. ▸ 0·v = (0+0)·v = 0·v + 0·v por el axioma 6. ▸ Sumando −(0·v) a ambos lados: 0V = 0·v. ∎

(ii) α·0V = 0V. ▸ α·0 = α(0+0) = α·0 + α·0 por el axioma 5, y se cancela igual. ∎

(iii) (−1)·v = −v. ▸ v + (−1)v = 1·v + (−1)v = (1 + (−1))v = 0·v = 0V por los axiomas 8, 6 y (i). ▸ Como el opuesto es único, (−1)v = −v. ∎

(iv) αv = 0 ⟹ α = 0 o v = 0. ▸ Si α ≠ 0, multiplicando por α−1: v = 1·v = (α−1α)v = α−1(αv) = α−10 = 0. ∎

2 · Subespacio y el teorema del subespacio (demostrado)

S ⊆ V es subespacio de V si S es, por sí mismo, un espacio vectorial con las operaciones heredadas de V. Verificar eso a mano sería probar los 8 axiomas. El teorema siguiente dice que alcanza con tres cosas, y es el que se usa en el 100 % de los ejercicios.

Teorema del subespacio. S ⊆ V es subespacio de V ⟺ (1) S ≠ ∅  ·  (2) u, v ∈ S ⟹ u + v ∈ S  ·  (3) u ∈ S, α ∈ K ⟹ αu ∈ S

Demostración. ▸ (⟹) trivial: si S es espacio vectorial las operaciones son cerradas en S y S contiene su neutro, así que no es vacío. ▸ (⟸) Las propiedades 1, 2, 5, 6, 7 y 8 son identidades que valen para todos los elementos de V; como los de S son elementos de V, se heredan sin hacer nada. Las únicas dos que hay que probar son las de existencia: ▸ neutro: S ≠ ∅ ⟹ existe u ∈ S; por (3) con α = 0, 0·u ∈ S, y por la consecuencia (i) 0·u = 0V; luego 0V ∈ S. ▸ opuesto: si v ∈ S, por (3) con α = −1, (−1)v ∈ S, y por (iii) (−1)v = −v; luego −v ∈ S. ∎

Cómo se usa en el parcial
La demostración deja al descubierto el test rápido: si 0V ∉ S, S no es subespacio y ya terminaste, sin escribir nada más. Ese es el primer chequeo siempre. Y para probar que sí lo es, la manera prolija de escribirlo en el examen es en un solo renglón: sean u, v ∈ S y α, β ∈ K, muestro que αu + βv ∈ S (esto engloba (2) y (3) juntos y es lo que la cátedra espera ver).
Los cuatro no-subespacios que se toman una y otra vez
· Ecuaciones no lineales. {(x,y) : 4x² − 9y² = 0} contiene (3,2) y (3,−2) pero no su suma (6,0): 4·36 − 0 ≠ 0. Cualquier x², xy, |x|, sen(x) rompe la cerradura.
· Restricciones de signo. {x1(1,0)ᵀ + x2(0,1)ᵀ : x1, x2 ∈ ℝ⁺} no es subespacio: contiene (1,1) pero no (−1)(1,1). La forma de conjunto generado no alcanza; los escalares tienen que recorrer todo K.
· Ecuaciones no homogéneas. {x : Ax = b} con b ≠ 0 no contiene al 0.
· det(A) = 0. {A ∈ ℝ2×2 : det A = 0} contiene [[1,0],[0,0]] y [[0,0],[0,1]] pero la suma es I, con det 1. El determinante no es lineal.

3 · Combinación lineal, generado y sistemas de generadores

Dados v1,…,vn ∈ V, una combinación lineal es cualquier Σ αjvj con αj ∈ K. El subespacio generado es

gen{v1,…,vn} = { Σj=1n αjvj : α1,…,αn ∈ K }

gen{v1,…,vn} es subespacio. ▸ No es vacío (contiene al 0, tomando todos los αj = 0). ▸ La suma de dos combinaciones lineales de los vj es otra combinación lineal de los vj (se suman coeficiente a coeficiente). ▸ Un escalar por una combinación lineal es otra combinación lineal. ∎ Además es el más chico que contiene a los vj: cualquier subespacio que los contenga tiene que contener todas sus combinaciones lineales.

Si S = gen{v1,…,vn} se dice que {v1,…,vn} es un sistema de generadores de S. Y hay dos maneras de describir un subespacio, que es la dualidad central de la unidad:

Por generadores (paramétrica)Por ecuaciones (implícita)
FormaS = gen{v1,…,vk}S = {x : Ax = 0} = nul(A)
dimk, si los vj son l.i.n − rg(A)
Fácil desumar subespacios, generar ejemplosintersecar subespacios, testear pertenencia
Se pasa a la otraarmando A con los vj como filas y calculando nul(A): sus generadores son los coeficientes de las ecuaciones de Sresolviendo el sistema homogéneo y leyendo los generadores de las variables libres
La regla operativa de toda la unidad
Para intersecar, pasá los dos a ecuaciones y apilá las ecuaciones. Para sumar, pasá los dos a generadores y juntá los generadores. Si S1 viene por ecuaciones y S2 por generadores y te piden la intersección, es más rápido meter los generadores de S2 con parámetros dentro de las ecuaciones de S1 y resolver en los parámetros: te ahorra pasar S2 a ecuaciones.

4 · Dependencia e independencia lineal

{v1,…,vn} es linealmente independiente (l.i.) si la única combinación lineal que da 0 es la trivial:

α1v1 + … + αnvn = 0V  ⟹  α1 = … = αn = 0

Si no, es linealmente dependiente (l.d.), y eso equivale a que alguno de los vectores sea combinación lineal de los otros (el que tiene coeficiente ≠ 0 en una relación no trivial se despeja). Cuatro hechos que se usan sin pensar:

  • Todo conjunto que contiene al 0 es l.d. (1·0 = 0 es una relación no trivial).
  • Un conjunto de un solo vector es l.i. ⟺ ese vector no es nulo.
  • Dos vectores son l.d. ⟺ uno es múltiplo del otro.
  • Todo subconjunto de un conjunto l.i. es l.i.; todo superconjunto de un l.d. es l.d.

En la práctica todo se reduce a un sistema homogéneo: se escriben los vectores en coordenadas respecto de la base canónica del espacio, se arma la matriz A con esos vectores como columnas, y

{v1,…,vn} es l.i.  ⟺  nul(A) = {0}  ⟺  rg(A) = n  ⟺ (si A es cuadrada)   det(A) ≠ 0

El wronskiano, para funciones

Cuando los "vectores" son funciones de Cn−1(I) no hay coordenadas obvias. La herramienta es el wronskiano:

W(f1,…,fn)(x) = det [[f1, …, fn], [f1′, …, fn′], … , [f1(n−1), …, fn(n−1)]]
El wronskiano sirve en una sola dirección
Si existe un x0 con W(x0) ≠ 0, entonces el conjunto es l.i. Esa implicación vale siempre y es la que se usa.

La recíproca es falsa: W ≡ 0 no permite concluir dependencia en general. Si te da W ≡ 0, no escribas "luego es l.d.": buscá la relación lineal explícita. Ejemplo real de la guía: {1, sen²x, cos 2x} tiene W ≡ 0, y efectivamente es l.d., pero la justificación buena es la identidad cos 2x = 1 − 2sen²x, o sea 1·1 − 2·sen²x − 1·cos 2x = 0.

5 · Base, dimensión y el teorema del cardinal (demostrado)

B es base de S si B es l.i. y genera S. El subespacio nulo {0} no admite ninguna base con vectores adentro (el conjunto {0} es l.d., porque 1·0 = 0 es una relación no trivial): su base es el conjunto vacío, y por convención dim{0} = 0.

Lema 1 (se puede sacar un vector dependiente). Si {v1,…,vr, vr+1} genera S y vr+1 es combinación lineal del resto, entonces {v1,…,vr} también genera S. ▸ Demostración: todo w ∈ S se escribe w = Σj≤r+1 αjvj; reemplazando vr+1 = Σj≤r βjvj queda w = Σj≤r(αj + αr+1βj)vj. ∎

Teorema (extracción). De todo sistema de generadores finito de S ≠ {0} se puede extraer una base. ▸ Se aplica el lema repetidamente: mientras el conjunto sea l.d., alguno depende del resto y se lo saca; el proceso baja el cardinal en 1 cada vez, así que termina en a lo sumo r−1 pasos, y termina en un conjunto l.i. que sigue generando, o sea una base. ∎

Lema 2 (el lema del intercambio). Si {v1,…,vr} es base de S, entonces todo conjunto de más de r vectores de S es l.d. ▸ Demostración: sean u1,…,um ∈ S con m > r. Como los vi generan S, cada uj = Σi=1r aijvi para ciertos escalares aij. ▸ Sea A = [aij] ∈ Kr×m. Por el mismo cálculo del ejercicio 1.6, Σj xjuj = Σi(Ax)ivi, y como los vi son l.i. eso es 0 si y sólo si Ax = 0. ▸ Pero Ax = 0 es un sistema homogéneo de r ecuaciones con m incógnitas y m > r: al escalonarlo quedan a lo sumo r pivotes y por lo menos m − r > 0 variables libres, así que tiene solución no trivial (esto es el resultado de sistemas de la unidad 0, y no usa nada de dimensión, con lo cual no hay circularidad). ▸ Ese x ≠ 0 es una relación no trivial entre los uj: son l.d. ∎

Teorema del cardinal. Todas las bases de un subespacio finitamente generado tienen la misma cantidad de elementos. ▸ Demostración: sean B = {v1,…,vr} y B′ = {u1,…,um} dos bases de S. ▸ Si fuera r < m: como B es base de S y B′ ⊆ S tiene m > r elementos, el Lema 2 dice que B′ es l.d. Absurdo, porque B′ es base. ▸ Simétricamente, m < r es absurdo usando B′ como base. ▸ Luego r = m. ∎ Ese número común es la dimensión, dim(S).

Proposición (el atajo de la dimensión). Si dim(S) = n y C ⊆ S tiene exactamente n elementos, entonces: C l.i. ⟺ C genera S ⟺ C es base de S.
Este atajo es la mitad de los puntos de la unidad
Cuando el conjunto tiene tantos vectores como la dimensión del espacio, probás una sola de las dos condiciones (siempre la independencia lineal, que es un sistema homogéneo) y concluís que es base. Nunca verifiques las dos.

La variante del examen: "hallar los a ∈ ℝ para los que Ba es base de Sa". El procedimiento es (1) calcular dim Sa, (2) verificar que cada vector de Ba pertenece a Sa (esto suele recortar los a), (3) pedir independencia lineal, que recorta otra vez. Los tres pasos, en ese orden.

Proposición (completar a una base). Si V tiene dimensión n y {v1,…,vr} ⊆ V es l.i. con r < n, existen vr+1,…,vn tales que {v1,…,vn} es base de V. ▸ La demostración es el algoritmo: mientras gen{v1,…,vk} ≠ V, existe algún w ∈ V fuera de ese generado, y {v1,…,vk, w} sigue siendo l.i. (si w fuera dependiente estaría en el generado). Se repite hasta llegar a n vectores. ∎

Cómo se completa en la práctica, sin pensar
Para completar {v1,…,vr} a base de ℝⁿ: armá la matriz con los vj como filas, escalonala, mirá qué columnas no tienen pivote y agregá los ej canónicos correspondientes. Sale siempre y no requiere probar nada. ▸ Si hay que completar dentro de un subespacio W (y no de todo ℝⁿ), agregá vectores de una base de W en lugar de canónicos, y verificá independencia.

6 · Coordenadas y cambio de base

Proposición (unicidad de las coordenadas). Si B = {v1,…,vn} es base ordenada de V, todo v ∈ V se escribe de única manera v = Σ αjvj. ▸ Demostración: la existencia es que B genera. ▸ Para la unicidad, si Σ αjvj = Σ βjvj, restando queda Σ (αj − βj)vj = 0, y como B es l.i. todos los coeficientes son nulos, o sea αj = βj. ∎

Ese vector de escalares es el vector de coordenadas: [v]B = (α1 … αn)ᵀ ∈ Kⁿ. La aplicación v ↦ [v]B es biyectiva y respeta suma y producto por escalares, así que todo problema en V de dimensión n se traduce a un problema en Kⁿ. Ese es el motivo por el que polinomios y matrices se resuelven exactamente igual que n-uplas.

La matriz de cambio de coordenadas de la base B a la base B′ se nota MB′B y se define por

[v]B′ = MB′B · [v]B   con   MB′B = ( [v1]B′ | [v2]B′ | … | [vn]B′ ),   B = {v1,…,vn}
PropiedadFórmulaUso típico
Columnascolumna j = [vj]B′, con vj el j-ésimo vector de B (la de abajo)Armarla. El subíndice dice de dónde salen las columnas.
Inversa(MB′B)−1 = MBB′Siempre es inversible: es la matriz de un cambio de base.
ComposiciónMB″B = MB″B′ · MB′BPasar por la canónica E: MB′B = MB′E · MEB = (MEB′)−1 · MEB
Con la canónicaMEB = matriz cuyas columnas son los vectores de B escritos como siempreEs la única que se arma sin resolver ningún sistema. Todo lo demás sale de ahí.
El error de subíndices que arruina el ejercicio entero
MEB es la matriz fácil: sus columnas son los vectores de B tal cual. MBE es su inversa. Si los confundís, todo el ejercicio sale con la matriz traspuesta de la que tenía que ser y no hay forma de darse cuenta a ojo.

Regla mnemotécnica: el de arriba es el idioma de llegada y multiplica a las coordenadas del de abajo. En MB′B[v]B "se cancelan" las B y queda B′.

7 · Los cuatro subespacios fundamentales de una matriz

Dada A ∈ Km×n, los cuatro subespacios y sus dimensiones:

SubespacioDefiniciónVive endimCómo se calcula la base
nul(A){x : Ax = 0}Kⁿn − rg(A)resolver Ax = 0; un generador por variable libre
col(A)gen de las columnas = {Ax}Kmrg(A)columnas de A (no de la escalonada) en las posiciones pivotales
fil(A)gen de las filasKⁿrg(A)filas no nulas de la escalonada reducida
nul(Aᵀ){y : Aᵀy = 0}Kmm − rg(A)resolver Aᵀy = 0
Teorema del rango. rg(A) + dim nul(A) = n (número de columnas).  ·  rg(A) = rg(Aᵀ).

Los dos algoritmos de la guía para sacar una base del generado por G = {v1,…,vm}, y por qué funcionan:

Algoritmo espacio filasAlgoritmo espacio columnas
Se armaA con los vj como filasA con los vj como columnas
Se devuelvelas filas no nulas de la escalonada reducida Elas columnas de A en las posiciones pivotales de E
Por qué es baselas operaciones elementales de fila no cambian el espacio de filas (cada fila nueva es combinación lineal de las viejas y viceversa), y las filas no nulas de una escalonada reducida son l.i. porque cada una tiene un 1 en una posición donde las demás tienen 0las operaciones de fila no cambian las relaciones de dependencia entre columnas (nul(A) = nul(E)), y en E las columnas pivotales son l.i. y las no pivotales son combinación de las pivotales anteriores; luego lo mismo pasa en A
Ventajada una base escalonada, cómoda para leer ecuaciones y comparar subespaciosda una base formada por vectores del sistema original; es la que se usa cuando el enunciado pide "una base contenida en G"
Las columnas de la escalonada NO son una base de col(A)
Escalonar cambia el espacio de columnas. Lo que se conserva son las posiciones de las columnas independientes, no las columnas. Se escalona para saber cuáles, y después se vuelve a A a copiarlas. Con las filas es al revés: el espacio de filas sí se conserva, y por eso ahí sí se usan las filas de la escalonada.

8 · Suma, intersección, suma directa y la fórmula de la dimensión

Dados S1, S2 ⊆ V subespacios:

S1 ∩ S2 = {v : v ∈ S1 y v ∈ S2}   ·   S1 + S2 = {v1 + v2 : v1 ∈ S1, v2 ∈ S2}

Los dos son subespacios. La unión S1 ∪ S2 en cambio casi nunca lo es (dos rectas distintas del plano: la suma de un vector de cada una se va afuera); S1 + S2 es precisamente el menor subespacio que contiene a la unión. Y si B1 genera S1 y B2 genera S2, entonces B1 ∪ B2 genera S1 + S2, pero atención: no es necesariamente base.

Definición. La suma es directa, y se nota S1 ⊕ S2, si todo v de la suma admite una única descomposición v = v1 + v2 con vi ∈ Si.

Caracterización. La suma de S1 y S2 es directa  ⟺  S1 ∩ S2 = {0}.

Demostración. ▸ (⟹) Sea w ∈ S1 ∩ S2. Entonces 0 admite dos descomposiciones: 0 = 0 + 0 y 0 = w + (−w), con w ∈ S1 y −w ∈ S2. Por unicidad, w = 0. ▸ (⟸) Supongamos S1 ∩ S2 = {0} y v = v1 + v2 = u1 + u2 con vi, ui ∈ Si. Entonces v1 − u1 = u2 − v2; el miembro izquierdo está en S1 y el derecho en S2, así que ambos están en la intersección, que es {0}. Luego v1 = u1 y v2 = u2. ∎

Versión con bases (Teorema). Si B1 es base de S1 y B2 es base de S2, la suma es directa ⟺ B1 ∪ B2 es l.i. (y entonces es base de S1 ⊕ S2). Para más de dos sumandos la condición correcta no es que se corten de a pares, sino S1 ∩ S2 = {0}, (S1+S2) ∩ S3 = {0}, …, (S1+…+Sr−1) ∩ Sr = {0}.

Teorema de la dimensión de la suma.   dim(S1 + S2) = dim S1 + dim S2 − dim(S1 ∩ S2)

Demostración. ▸ Sea {w1,…,wk} una base de S1 ∩ S2 (k = dim de la intersección). ▸ Como es un conjunto l.i. dentro de S1, se completa a una base de S1: {w1,…,wk, u1,…,up}, con k + p = dim S1. ▸ Igual dentro de S2: {w1,…,wk, z1,…,zq}, con k + q = dim S2. ▸ Afirmación: C = {w1,…,wk, u1,…,up, z1,…,zq} es base de S1 + S2.
▸ Genera: es la unión de un generador de S1 con uno de S2. ▸ Es l.i.: supongamos Σαiwi + Σβjuj + Σγlzl = 0. Entonces el vector y = Σγlzl = −Σαiwi − Σβjuj está a la vez en S2 (izquierda) y en S1 (derecha), o sea y ∈ S1 ∩ S2. Luego y = Σδiwi para ciertos δi. Igualando Σγlzl − Σδiwi = 0, y como {wi} ∪ {zl} es base de S2 (l.i.), todos los γl = 0 y todos los δi = 0. Volviendo a la relación original queda Σαiwi + Σβjuj = 0, y como {wi} ∪ {uj} es base de S1, también αi = βj = 0. ▸ Entonces dim(S1+S2) = k + p + q = (k+p) + (k+q) − k = dim S1 + dim S2 − dim(S1 ∩ S2). ∎

La demostración es el algoritmo del Ej 1 del parcial
Cuando el enunciado pide "una base de V que contenga una base de S1 ∩ S2 y una base de S1 + S2", lo que te está pidiendo es exactamente la construcción de esta demostración: base de la intersección primero, completala dentro de S1, completala dentro de S2, y si hace falta completá hasta V. El orden importa: si arrancás por otro lado no te va a "contener" nada.

Y como control gratis: al terminar, verificá la fórmula. Si te dieron dim S1 = 2, dim S2 = 2, dim(S1∩S2) = 1 y calculaste una base de la suma con 4 vectores, tenés un error, porque la fórmula dice 3.

Suplemento. T es un suplemento de S en V si S ⊕ T = V. Siempre existe (se completa una base de S a base de V y T = gen de lo agregado) y casi nunca es único: depende de qué vectores agregaste. Cuando el ejercicio pregunta "¿es único? si no, construir otro", la respuesta es no, salvo los casos degenerados S = {0} (T = V) y S = V (T = {0}).

Si el enunciado pide…Traducción operativa
T tal que S ⊕ T = Vdim T = dim V − dim S, T ⊆ V, T ∩ S = {0}. Completá una base de S a base de V.
T tal que S1 ⊕ T = S2 ⊕ T = WT ⊆ W, dim T = dim W − dim S1 = dim W − dim S2 (si no coinciden, no existe), y T tiene que evitar a los dos. Se elige una base de W y se descartan los vectores que caen en S1 o en S2.
(S1 ∩ S2) ⊕ T = S3Primero calculá S1 ∩ S2 y verificá que esté contenida en S3 (si no, no existe T). Después completá una base de la intersección hasta una base de S3.

Videos de la cátedra sobre este punto. El 19/9/2026, en el foro Avisos del curso 5, el docente Francisco Vibrentis compartió con sus estudiantes una serie de videos «sobre intersección, suma, complemento y complemento común de subespacios». Lo que él llama complemento común es la segunda fila de esta tabla: un mismo T con S1 ⊕ T = S2 ⊕ T = W, como en el Taller 7. Esta guía no transcribe los videos (no los revisamos); por el título, tratan los temas de los Talleres 6, 7 y 8.

9 · Las trampas concretas de esta unidad

Contar dimensiones de ℝn[x] y de ℝm×n mal
dim ℝ3[x] = 4, dim ℝ2×2 = 4, dim{simétricas 2×2} = 3, dim{antisimétricas 2×2} = 1, dim{simétricas n×n} = n(n+1)/2, dim{traza 0 en 2×2} = 3. Tenerlas escritas ahorra minutos y evita errores en la fórmula de la suma.
Unir bases y llamarlo base de la suma
B1 ∪ B2 genera S1 + S2, pero es base sólo si la suma es directa. Después de unir hay que escalonar y quedarse con las independientes. Es el error que más veces convierte un ejercicio bien planteado en uno mal resuelto.
Contestar "sí, es única" cuando piden un suplemento
Si dim S y dim V lo permiten, hay infinitos suplementos. El enunciado que dice "¿es único? Si la respuesta es negativa, construir otro" está esperando dos respuestas concretas, no una reflexión.
Probar que un conjunto es base verificando las dos condiciones
Si el cardinal coincide con la dimensión, con una alcanza. Verificar las dos no está mal pero te come diez minutos de los 36 que tenés por ejercicio.
Olvidar verificar que los vectores pertenecen al subespacio
En "hallar a para que Ba sea base de Sa", la independencia lineal sola no alcanza: los vectores tienen que estar en Sa. En el ejercicio 1.12 de la guía esa condición sola ya reduce a dos candidatos, y recién después la independencia lineal descarta uno.
Usar el wronskiano al revés
W ≢ 0 ⟹ l.i. es correcto. W ≡ 0 ⟹ l.d. es falso. Y si la cátedra te pregunta por qué, tenés que poder contestar; recordá que este resultado sí se ve en clase para funciones de Cn−1, así que se puede usar en la dirección buena sin demostrarlo.

Los talleres del 2C2026, resueltos

La cátedra abrió en el campus una sección propia, Talleres, y viene subiendo el práctico de cada clase. Al 25/9/2026 hay once, del 21/8 al 25/9, con 36 ejercicios en total. Valen más que treinta y seis ejercicios cualquiera: son lo que la cátedra eligió para las clases prácticas de este cuatrimestre. Van todos verbatim, con la resolución completa. ▸ Los ocho primeros (26 ejercicios) caen dentro de la unidad 1, que es el material de esta sección, y sirven de entrenamiento directo para el Ej 1 del primer parcial. El Taller 8 (16/9) cierra la unidad. ▸ Del Taller 9 (18/9) en adelante son transformaciones lineales, la unidad 2: están resueltos al final de la sección 4.

Taller 1 · clase del 21/8: subespacios y generadores

Ejercicio 1 (verbatim)
Decidir si los siguientes conjuntos son subespacios de los correspondientes espacios vectoriales, y en caso afirmativo dar un sistema de generadores:

a) El conjunto S1 = { x ∈ ℝ3 : [[1, 2, −1],[2, 1, 0],[1, −4, 3],[4, −1, 2]] · x = [0, 0, 0, 0]T } en ℝ3.
b) El conjunto S2 = {p ∈ ℝ3[x] : p′(0) = p(1) = 0} en ℝ3[x].
c) El conjunto S3 = {p ∈ ℝ3[x] : p = 0 ∨ gr(p) = 3} en ℝ3[x].
d) El conjunto S4 = {A ∈ ℝ2×2 : tr(A) = 0} en ℝ2×2.

a) Sí, y no hace falta verificar los tres axiomas. S1 = nul(A) con A ∈ ℝ4×3, y el núcleo de una matriz siempre es subespacio: es la preimagen de {0} por una transformación lineal. ▸ Para el sistema de generadores hay que escalonar. La reducida por filas de A es [[1, 0, 1/3],[0, 1, −2/3],[0, 0, 0],[0, 0, 0]]: rg(A) = 2, así que dim nul(A) = 3 − 2 = 1. ▸ Con x3 libre: x1 = −x3/3, x2 = 2x3/3. Tomando x3 = 3 para sacarse los tercios de encima: S1 = gen{[−1, 2, 3]T}.

b) Sí. Escribí p = a0 + a1x + a2x2 + a3x3. ▸ p′(0) = a1 y p(1) = a0 + a1 + a2 + a3: las dos condiciones son lineales y homogéneas en los coeficientes, así que S2 es el núcleo de una TL de ℝ3[x] en ℝ2. ▸ Resolviendo: a1 = 0 y a0 = −a2 − a3, con a2 y a3 libres ⟹ dim S2 = 2. ▸ S2 = gen{x2 − 1, x3 − 1}.

c) No. Es el ítem que decide el ejercicio, y falla contra la suma. ▸ p = x3 y q = −x3 + x están los dos en S3 (los dos tienen grado 3), pero p + q = x, que no es el polinomio nulo y tiene grado 1: p + q ∉ S3. ▸ El "∨ p = 0" del enunciado está puesto justamente para que el 0 pertenezca y no se pueda descartar por el axioma fácil: hay que ir a buscar el contraejemplo de la suma.

d) Sí. tr : ℝ2×2 → ℝ es lineal (tr(A + B) = tr A + tr B y tr(αA) = α tr A), así que S4 = nul(tr). ▸ Una condición sobre cuatro coordenadas ⟹ dim S4 = 4 − 1 = 3. ▸ S4 = gen{[[1,0],[0,−1]], [[0,1],[0,0]], [[0,0],[1,0]]}.

Ejercicio 2 (verbatim)
Dado el subespacio S = {x ∈ ℝ3 : x1 + x2 − 2x3 = 0}:

a) Dar un sistema de generadores de S.
b) Decidir si [4, −2, 1]T ∈ S.
c) ¿Será cierto que S = gen{ [−1, 1, 0]T, [2, 0, 1]T, [4, −2, 1]T }?
d) Verificar que [1, 1, 1]T ∈ gen{ [−1, 1, 0]T, [2, 0, 1]T, [4, −2, 1]T } y escribirlo como combinación lineal de dos maneras distintas.
e) Decidir si S ⊆ T, T ⊆ S y/o S = T, con T = gen{ [1, 1, 1]T }.

a) Una ecuación en ℝ3 ⟹ dim S = 2. Despejando x1 = −x2 + 2x3 con x2, x3 libres: S = gen{[−1, 1, 0]T, [2, 0, 1]T}.

b) Sí: 4 + (−2) − 2·1 = 0. Reemplazar en la ecuación es todo el trabajo.

c) Sí, y el argumento tiene dos mitades que hay que escribir las dos. ▸ ⊆: los tres generadores cumplen la ecuación (−1+1−0 = 0, 2+0−2 = 0, 4−2−2 = 0), así que el generado está adentro de S. ▸ ⊇: el rango de la matriz con esos tres vectores como columnas es 2 = dim S, así que el generado tiene la misma dimensión que S. Contenido más igual dimensión ⟹ iguales. ▸ El tercer vector es redundante: [4,−2,1] = −2[−1,1,0] + 1[2,0,1].

d) [1,1,1] cumple 1 + 1 − 2 = 0, así que está en S = gen{…}. ▸ Como el sistema de generadores es linealmente dependiente, los coeficientes no son únicos: resolviendo, c1 = 2c3 + 1 y c2 = 1 − c3 con c3 libre. ▸ Con c3 = 0: [1,1,1] = 1·[−1,1,0] + 1·[2,0,1]. ▸ Con c3 = 1: [1,1,1] = 3·[−1,1,0] + 0·[2,0,1] + 1·[4,−2,1]. ▸ Ése es el punto del ítem: que haya dos escrituras distintas es exactamente lo que significa que el sistema no sea base.

e) [1,1,1] cumple la ecuación ⟹ T ⊆ S. ▸ Pero dim T = 1 < 2 = dim S, así que S ⊄ T y S ≠ T. ▸ Contraejemplo explícito por si te piden justificar: [−1,1,0] ∈ S y no es múltiplo de [1,1,1].

Lo que este taller te está diciendo del parcial
Los dos ejercicios son la mitad del Ej 1 de un parcial real: decidir si es subespacio y dar generadores, y comparar dos subespacios por doble inclusión. ▸ El ítem 1c es el que separa: en los tres conjuntos "no subespacio" que aparecen en el material de unidad 1 de la cátedra, el elegido contiene al 0 (así el axioma fácil no alcanza) y falla contra la suma. ▸ No lo tomes como ley: un conjunto que contiene al 0 puede fallar por cualquiera de las dos clausuras (el cono {x ≥ 0} de ℝ2 contiene al 0, es cerrado por suma y se cae con el escalar −1). Probá las dos; lo que dice la evidencia es por dónde empezar a buscar el contraejemplo. ▸ Y el 2c instala el atajo que después usás todo el cuatrimestre: una inclusión + igualdad de dimensiones ⟹ igualdad. Verificar las dos inclusiones a mano no está mal, pero te come diez minutos.

Taller 2 · clase del 26/8: dependencia lineal

Ejercicio 1 (verbatim)
Hallar todos los a ∈ ℝ tales que

gen{ [[a, 1],[2, 4]] , [[1, −a],[1, 2]] , [[3, 2],[3, 6]] } = gen{ [[a, 1],[2, 4]] , [[3, 2],[3, 6]] }.

La traducción que hay que hacer antes de calcular nada. Un generado nunca se achica al agregarle un vector, así que la inclusión ⊇ vale siempre. La igualdad ocurre si y sólo si el vector que sobra ya estaba adentro: la condición es M2 ∈ gen{M1, M3}, y nada más. ▸ Ése es el ejercicio entero; el resto es un sistema de 4 ecuaciones.

Planteando M2 = α M1 + β M3 entrada por entrada: 1 = αa + 3β, −a = α + 2β, 1 = 2α + 3β, 2 = 4α + 6β. ▸ La cuarta es el doble de la tercera: sobra, y detectarlo ahorra la mitad del trabajo. ▸ De la tercera, β = (1 − 2α)/3. Reemplazando en la segunda, α = 2 + 3a. Reemplazando las dos en la primera queda α(a − 2) = 0, que se parte en dos casos.

Caso α = 0: 2 + 3a = 0 ⟹ a = −2/3, con β = 1/3. Verificación: (1/3)·[[3,2],[3,6]] = [[1, 2/3],[1, 2]], que es M2 con a = −2/3. ✓
Caso a = 2: α = 8 y β = −5. Verificación: 8[[2,1],[2,4]] − 5[[3,2],[3,6]] = [[1,−2],[1,2]] = M2 con a = 2. ✓

Respuesta: a = 2 o a = −2/3. ▸ Escribí siempre la verificación: es una ecuación con parámetro y el enunciado pide todos los valores, así que hay que mostrar que los dos sirven y que no hay más.

Ejercicio 2 (verbatim)
Determinar si los siguientes subconjuntos son linealmente independientes en sus respectivos espacios vectoriales:

a) {(1 0 1 0)T, (−1 1 0 2)T, (5 −2 3 −4)T, (2 1 3 1)T}
b) {3 + x + x3, 2x + x3, 2 + x} en ℝ3[x].
c) { [[−1, 1],[0, 0]] , [[2, 0],[1, 0]] , [[4, −2],[1, 0]] } en ℝ2×2.

a) LD. Cuatro vectores de ℝ4: la matriz es cuadrada y det = 0, así que ya está decidido sin escalonar. ▸ El rango es 3 y el núcleo es gen{(−3, 2, 1, 0)T}, o sea la relación es v3 = 3v1 − 2v2 (comprobalo: 3(1,0,1,0) − 2(−1,1,0,2) = (5,−2,3,−4) ✓). ▸ Dar la relación explícita vale puntos: "es LD" a secas se corrige como incompleto.

b) LI. Coordenadas en la base E = {1, x, x2, x3}: (3,1,0,1), (0,2,0,1), (2,1,0,0). Son tres vectores en ℝ4, la matriz no es cuadrada y hay que escalonar: el rango da 3 = cantidad de vectores ⟹ LI. ▸ Truco de lectura: la coordenada de x2 es 0 en los tres, así que el problema vive en el subespacio gen{1, x, x3} y podés trabajar con matrices 3×3.

c) LD. Vectorizando por filas: (−1,1,0,0), (2,0,1,0), (4,−2,1,0). El rango es 2. ▸ La relación es 2A − B + C = 0, es decir C = B − 2A. Verificación directa: [[2,0],[1,0]] − 2[[−1,1],[0,0]] = [[4,−2],[1,0]] ✓.

Ejercicio 3 (verbatim)
a) Analizar si el conjunto {ex, x ex, x2 ex} es LI o LD.
b) Hallar todos los a ∈ ℝ tales que el siguiente conjunto es linealmente independiente en C∞(ℝ):
{1 + sen(x) + a cos(x),   a + 4 sen(x) − 4 cos(x),   2 + sen(x) + 8 cos(x)}

a) LI, y la demostración es de dos renglones sin wronskiano. Si c1ex + c2xex + c3x2ex = 0 para todo x, dividí por ex, que nunca se anula: queda c1 + c2x + c3x2 = 0 para todo x. ▸ Un polinomio idénticamente nulo tiene todos sus coeficientes nulos ⟹ c1 = c2 = c3 = 0. ▸ El otro camino (evaluar en tres puntos y armar un sistema 3×3) también demuestra la independencia, y conviene saber exactamente por qué. Con x = a, b, c el determinante del sistema da −(a−b)(a−c)(b−c)·ea+b+c: un Vandermonde multiplicado por una exponencial que nunca se anula, así que con tres puntos distintos cualesquiera es no nulo y el sistema fuerza c1 = c2 = c3 = 0. Prueba completa, no aproximación. ▸ Pero el método sólo concluye en un sentido, y ahí está la trampa: si el determinante te da 0, no probaste nada (puede que hayas elegido mal los puntos) y hay que probar con otros. Ejemplo con el conjunto del ítem b): {1, sen x, cos x} es LI, y sin embargo evaluar en 0, 2π y 4π da las tres filas iguales a (1, 0, 1) y determinante 0. ▸ Por eso el camino de dividir por ex es preferible: no depende de elegir bien los puntos, y son dos renglones.

b) Los tres viven en gen{1, sen x, cos x}, y {1, sen x, cos x} es LI. ▸ Evaluando en 0, π/2 y π el sistema queda [[1,0,1],[1,1,0],[1,0,−1]], de determinante −2 ≠ 0: sólo la solución trivial, y listo. Ésos son puntos que sí sirven, a diferencia de 0, 2π, 4π del párrafo anterior; si preferís no depender de la elección, el wronskiano vale −1 en todo punto. Entonces se puede trabajar con coordenadas en esa base: (1, 1, a), (a, 4, −4), (2, 1, 8). ▸ El determinante de la matriz que las tiene por columnas es (a − 2)(a − 14). ▸ Respuesta: el conjunto es LI ⟺ a ≠ 2 y a ≠ 14.

Ejercicio 4 (verbatim)
Sea V un K−espacio vectorial y {v1, v2, v3} ⊆ V un conjunto linealmente independiente. Se definen:
w1 = v1 + v2 + v3    w2 = v2 − v3    w3 = v1 + 2v2 − v3
Analizar si el conjunto {w1, w2, w3} es linealmente independiente o linealmente dependiente.

LI. Éste es el ejercicio abstracto de la clase, y el método que hay que tener automatizado es: pasar a coordenadas en la base que te dan. Como {v1,v2,v3} es LI, es base de su generado, y ahí [w1] = (1,1,1), [w2] = (0,1,−1), [w3] = (1,2,−1). ▸ El determinante de la matriz con esas columnas es −1 ≠ 0 ⟹ LI. ▸ Vale por el teorema de la clase teórica: {u1,…,uk} es LI ⟺ {[u1]B,…,[uk]B} es LI. El cambio a coordenadas es un isomorfismo y por eso conserva la independencia. ▸ Sin coordenadas también sale: escribís c1w1 + c2w2 + c3w3 = 0, agrupás por vi y usás que los coeficientes de cada vi deben anularse. Es el mismo sistema, escrito más largo.

Taller 3 · clase del 28/8: bases y dimensión

Ejercicio 1 (verbatim)
Sea S = { X ∈ ℝ4 : x1 + 2x2 + x3 + 4x4 = 0,   −x1 + 3x2 + 4x3 + x4 = 0,   2x1 + x2 − x3 + 5x4 = 0 }

a) Dar una base de S y determinar su dimensión.
b) Dar una base de ℝ4 que contenga a la base de S obtenida en el ítem anterior.

a) Escalonando la matriz de 3×4 del sistema, la reducida es [[1, 0, −1, 2],[0, 1, 1, 1],[0, 0, 0, 0]]: rg = 2, la tercera ecuación es combinación de las otras dos. ▸ Por el teorema de la dimensión, dim S = 4 − 2 = 2. Con x3, x4 libres: x1 = x3 − 2x4, x2 = −x3 − x4. ▸ Base de S: {(1, −1, 1, 0)T, (−2, −1, 0, 1)T}.

b) Extender una base: se agregan candidatos y se chequea que el rango suba. ▸ Con e1 = (1,0,0,0)T y e2 = (0,1,0,0)T el determinante da 1 ≠ 0, así que {(1,−1,1,0), (−2,−1,0,1), e1, e2} es base de ℝ4. ▸ La regla de bolsillo, que evita probar al azar: los canónicos que hay que agregar son los de las posiciones pivote. Acá los pivotes son las columnas 1 y 2, así que se agregan e1 y e2. ▸ Y funciona siempre, no por casualidad: los vectores de la base del núcleo llevan la identidad en las coordenadas libres (uno por variable libre, con un 1 en la suya y 0 en las otras). Al agregarles los canónicos de las posiciones pivote y ordenar las filas poniendo primero las libres, la matriz queda en bloques [[I, 0],[∗, I]], que tiene determinante ±1. ▸ Acá se ve a ojo: las filas 3 y 4 de {(1,−1,1,0), (−2,−1,0,1), e1, e2} son (1,0,0,0) y (0,1,0,0).

Ejercicio 2 (verbatim)
Sea S = {p ∈ ℝ3[x] : p(−1) = p(0) = 0}

a) Dar una base de S y determinar su dimensión.
b) Hallar todos los valores de k ∈ ℝ para los cuales
B = { kx3 − x2 − (k+1)x + k2 − 4 ;   −x3 + 2kx2 + (2k+1)x } es una base de S.

a) Con p = a0 + a1x + a2x2 + a3x3: p(0) = a0 = 0 y p(−1) = a0 − a1 + a2 − a3 = 0 ⟹ a0 = 0 y a1 = a2 − a3. Dos condiciones independientes sobre cuatro coeficientes ⟹ dim S = 2. ▸ Base: {x + x2,   x3 − x}. ▸ Atajo que conviene tener: p(−1) = p(0) = 0 significa que x y (x + 1) dividen a p, así que S = {x(x+1)q(x) : q ∈ ℝ1[x]} y una base es {x(x+1), x2(x+1)} = {x + x2, x2 + x3}. Es otra base de lo mismo.

b) k = 2 y k = −2. Hay dos condiciones y conviene mirarlas en orden. ▸ Pertenencia: el segundo polinomio cumple p(0) = p(−1) = 0 para todo k. El primero da p(0) = k2 − 4 y p(−1) = k2 − 4 (las dos condiciones colapsan en la misma), así que está en S ⟺ k2 = 4 ⟺ k = ±2. ▸ Independencia: con k = 2 queda {2x3 − x2 − 3x,   −x3 + 4x2 + 5x} y con k = −2 queda {−2x3 − x2 + x,   −x3 − 4x2 − 3x}; en los dos casos el rango es 2, ninguno es múltiplo del otro. ▸ Y como dim S = 2, dos vectores LI de S ya son base: no hace falta verificar que generan. Los dos valores sirven.

El orden de las dos verificaciones no es un detalle
Si arrancás por la independencia perdés el tiempo: los dos polinomios son LI para todo k, así que esa verificación no descarta ningún valor. ▸ El que se cae de S es el primero (el segundo cumple p(0) = p(−1) = 0 para cualquier k), y un conjunto que no está contenido en S no puede ser base de S por más LI que sea. ▸ Primero pertenencia (que casi siempre recorta el parámetro a un par de valores), después independencia sobre los pocos que quedan, y cerrás con el conteo de dimensión.
Ejercicio 3 (verbatim)
Sea k ∈ ℝ y Sk = {A ∈ ℝ2×2 : AT = −kA}. Para cada valor de k ∈ ℝ, hallar una base de Sk e indicar su dimensión.

Con A = [[a, b],[c, d]], la condición AT = −kA se abre en cuatro ecuaciones: a(1 + k) = 0, d(1 + k) = 0, c = −kb, b = −kc. ▸ Sustituyendo las dos últimas entre sí: b = k2b, o sea b(1 − k2) = 0. La respuesta se parte en tres casos, y hay que darlos los tres.

kQué quedaBasedim
k = −1AT = A: las simétricas{ [[1,0],[0,0]] , [[0,1],[1,0]] , [[0,0],[0,1]] }3
k = 1AT = −A: las antisimétricas{ [[0,1],[−1,0]] }1
k ≠ ±1a = d = 0 y b = c = 0∅ (subespacio nulo)0

▸ El caso k ≠ ±1 no es una trampa: {0} es un subespacio, su dimensión es 0 y su base es el conjunto vacío. Escribir "no tiene base" está mal.

Taller 4 · clase del 2/9: los cuatro subespacios fundamentales

La cátedra subió este taller dos veces: como Taller 4 en la sección Talleres y como «taller virtual 2-9-26» en Unidad 1, esta segunda versión con un ejercicio por página. Es el mismo documento: mismos cuatro ejercicios, mismo texto. El 2 de septiembre la clase del curso 5 fue virtual (por eso los dos recursos de ese día se llaman «clase teórica virtual 2-9-26» y «taller virtual 2-9-26»), y de ahí que el taller esté duplicado.

Ejercicio 1 (verbatim)
Sea A ∈ ℝ3×4 una matriz con col(A) = gen{ (1 2 3)T, (4 5 6)T } y nul(A) = gen{ (6 7 8 0)T, (0 0 0 1)T }.
Sea b = (−1 1 3)T. Decidir si el sistema Ax = b es incompatible, compatible determinado o compatible indeterminado.

Compatible indeterminado, y las dos mitades de la respuesta salen de dos subespacios distintos.

1 · ¿Compatible? El teorema de la clase teórica del 2/9 dice: Ax = b tiene solución ⟺ b ∈ col(A). Planteando (−1,1,3) = α(1,2,3) + β(4,5,6): de las dos primeras ecuaciones α = 3, β = −1, y la tercera verifica (3·3 − 6 = 3 ✓). ▸ b ∈ col(A) ⟹ compatible. Si la tercera no hubiera cerrado, la respuesta sería incompatible y el ejercicio terminaba ahí.

2 · ¿Única? La solución es única ⟺ nul(A) = {0}. Acá dim nul(A) = 2 ≠ 0 ⟹ infinitas soluciones, y el conjunto solución es xp + nul(A), un plano trasladado. ▸ Control de consistencia que conviene hacer siempre: rg(A) = dim col(A) = 2, y el teorema de la dimensión pide dim nul(A) = 4 − 2 = 2, que es lo que dice el enunciado. Los datos son coherentes.

Ejercicio 2 (verbatim)
Sean A = [[1, 2, 1, 1, 5],[−2, −4, 0, 4, −2],[1, 2, 2, 4, 9]] y b = (1 2 3)T.

a) Hallar bases de los cuatro subespacios fundamentales de la matriz A.
b) En el caso de que el sistema Ax = b sea compatible, hallar todas sus soluciones.
c) Hallar, si las hay, todas las soluciones de Ax = b pertenecientes a fil(A).

La reducida por filas de [A | b] es [[1, 2, 0, −2, 1 | −1],[0, 0, 1, 3, 4 | 2],[0, 0, 0, 0, 0 | 0]]. De ahí sale todo: rg(A) = 2, columnas pivote la 1 y la 3, y el sistema es compatible (no hay pivote en la columna de b).

SubespacioDónde viveBasedim
col(A)ℝ3{ (1, −2, 1)T, (1, 0, 2)T }, que son las columnas 1 y 3 de A, no de la reducida2
fil(A)ℝ5{ (1, 2, 0, −2, 1)T, (0, 0, 1, 3, 4)T }, que son las filas no nulas de la reducida2
nul(A)ℝ5{ (−2,1,0,0,0)T, (2,0,−3,1,0)T, (−1,0,−4,0,1)T }3
nul(AT)ℝ3{ (−4, −1, 2)T }1

La asimetría que se olvida: para col(A) se toman las columnas originales (escalonar cambia el espacio columna), y para fil(A) se toman las filas de la reducida (escalonar no cambia el espacio fila). Es el único lugar del tema donde el "antes o después de escalonar" cambia la respuesta.

b) Solución particular poniendo las libres en 0: xp = (−1, 0, 2, 0, 0)T. ▸ Todas las soluciones: x = xp + nul(A), es decir x = (−1,0,2,0,0) + s(−2,1,0,0,0) + t(2,0,−3,1,0) + u(−1,0,−4,0,1), con s,t,u ∈ ℝ. Un subespacio afín de dimensión 3.

c) Hay una sola, y ése es el punto del ítem. Como fil(A) y nul(A) son complementos ortogonales, ℝ5 = fil(A) ⊕ nul(A): cada solución se parte en una componente en fil(A) más una en nul(A), y la de fil(A) es la misma para todas. ▸ Para calcularla, buscá x en fil(A) escribiéndolo como c1(1,2,0,−2,1) + c2(0,0,1,3,4) e imponé Ax = b: sale c1 = −11/128 y c2 = 9/128. ▸ x = (1/128)·(−11, −22, 9, 49, 25)T, y se verifica que Ax = b. ▸ Ésa es la solución de norma mínima del sistema, que es como reaparece el mismo objeto en la unidad 3 (cuadrados mínimos).

Ejercicio 3 (verbatim)
Hallar bases de fil(A) y de col(A), con
A = (1 0 3)T · (1 0 1 −1 0)  +  (0 1 −1)T · (1 0 2 1 0)

No hay que multiplicar nada. La matriz viene escrita como suma de dos productos columna × fila, o sea como suma de dos matrices de rango 1, y eso ya contesta el ejercicio.

Si A = u1r1T + u2r2T, entonces Ax = (r1·x)u1 + (r2·x)u2: toda columna de A es combinación de u1 y u2, así que col(A) ⊆ gen{u1, u2}. Simétricamente fil(A) ⊆ gen{r1, r2}. ▸ Como {u1, u2} es LI y {r1, r2} también, el rango es exactamente 2 y las dos inclusiones son igualdades.

col(A) = gen{ (1, 0, 3)T, (0, 1, −1)T }  y  fil(A) = gen{ (1, 0, 1, −1, 0)T, (1, 0, 2, 1, 0)T }, las dos de dimensión 2. ▸ Control: multiplicando de verdad, A = [[1,0,1,−1,0],[1,0,2,1,0],[2,0,1,−4,0]], y escalonando el rango da 2 con columnas pivote 1 y 3, que generan lo mismo, ya que (1,1,2) = u1 + u2 y (1,2,1) = u1 + 2u2. Sale igual, con diez veces más cuentas.

Ejercicio 4 (verbatim)
Sean A, B ∈ ℝ3×3 tales que AB = [[2, 1, −1],[3, 0, 1],[4, −1, 3]], con rango(A) = 3, y B satisfaciendo
B(1 2 0)T = (11 11 0)T   y   B(1 −1 1)T = (4 −1 5)T.
Hallar todas las soluciones del sistema Bx = (−10 −25 15)T.

B no se conoce, y no hace falta conocerla. Se arma la respuesta con una particular + el núcleo, y cada mitad sale de un dato distinto.

1 · El núcleo, del dato de A. Como rg(A) = 3, A ∈ ℝ3×3 es inversible, y entonces nul(AB) = nul(B) (si ABx = 0, multiplicando por A−1 queda Bx = 0). ▸ Es la proposición de la teórica del 2/9. Escalonando AB: rango 2, y nul(AB) = gen{(−1, 5, 3)T}. Ése es nul(B).

2 · Una solución particular, de los dos datos de B. Por linealidad, B(α·(1,2,0) + β·(1,−1,1)) = α(11,11,0) + β(4,−1,5). Igualando a (−10,−25,15): de la tercera coordenada 5β = 15 ⟹ β = 3; de la primera 11α + 12 = −10 ⟹ α = −2; y la segunda verifica (−22 − 3 = −25 ✓). ▸ Entonces xp = −2(1,2,0) + 3(1,−1,1) = (1, −7, 3)T.

Respuesta: x = (1, −7, 3)T + t(−1, 5, 3)T, t ∈ ℝ. Una recta. ▸ Si la segunda coordenada no hubiera verificado, el sistema sería incompatible: ese chequeo no es opcional.

Taller 5 · clase del 4/9: coordenadas y cambio de base

Los enunciados de este taller van con el índice de las coordenadas arriba, que es como lo escribe la cátedra: [v]B. En las resoluciones esta guía sigue usando [v]B, la notación del resto del material y de los dos apuntes de teoría. Es el mismo objeto; el recuadro de más abajo explica la diferencia y por qué conviene leer las dos.

Ejercicio 1 (verbatim)
Sean E = {(1 0)T, (0 1)T}, B = {(1 −2)T, (0 1)T}, B′ = {(2 0)T, (−1 3)T} tres bases de ℝ2.
Calcular [(2 −1)T]E, [(2 −1)T]B, [(2 −1)T]B′. Calcular MEB y MB′E.

Las coordenadas. [v]E = (2, −1)T (en la canónica, el vector es sus propias coordenadas). ▸ [v]B = (2, 3)T: 2(1,−2) + 3(0,1) = (2,−1) ✓. ▸ [v]B′ = (5/6, −1/3)T: (5/6)(2,0) − (1/3)(−1,3) = (5/3 + 1/3, −1) = (2,−1) ✓.

La convención, que es lo único que hace difícil este ejercicio
MB′B es la matriz que va de B a B′: [v]B′ = MB′B·[v]B. ▸ Sus columnas son las coordenadas en B′ de los vectores de B. El subíndice dice de dónde salís, el superíndice adónde llegás. ▸ Consecuencia práctica: cuando el superíndice es E, la matriz se escribe de memoria (los vectores de B son sus coordenadas en E, van como columnas). Cuando el subíndice es E, hay que invertir.
Ojo: la cátedra escribe el índice de las coordenadas arriba, y esta guía lo escribe abajo
Palacios escribe [v]B, con la base como superíndice del corchete. Está así en los talleres, en la guía de trabajos prácticos de la cátedra y en la clase teórica virtual del 2/9 (lo verifiqué midiendo la posición de cada glifo en los PDF: el índice queda a la misma altura que el exponente de x2, y no a la del subíndice de ℝ3[x]). Por eso los enunciados de este taller van con el índice arriba: son verbatim.

Los dos apuntes de teoría que la misma cátedra publica (las Notas de Mancilla Aguilar y el Pustilnik–Muszkats) escriben [v]B, con el índice abajo, y ésa es la que usa el resto de esta guía. Es el mismo objeto: no hay ninguna diferencia de significado. ▸ Lo que importa es que en el primer parcial del curso 5 vas a leer el enunciado con el índice arriba (coordenadas y cambio de base son unidad 1, así que caen en el primer parcial), y que la mnemotecnia con esa notación es más nítida: en MB′B·[v]B = [v]B′ la B de abajo de la matriz cancela con la B de arriba del vector y queda B′. Escribí como quieras, pero leé las dos.

MEB = [[1, 0],[−2, 1]]: columnas = los vectores de B escritos en E, o sea B mismo. Sin cuentas.

MB′E = (MEB′)−1 = [[2, −1],[0, 3]]−1 = [[1/2, 1/6],[0, 1/3]]. ▸ Control barato: aplicada a [v]E = (2,−1) tiene que dar [v]B′. (1/2)(2) + (1/6)(−1) = 1 − 1/6 = 5/6 ✓ y (1/3)(−1) = −1/3 ✓.

Ejercicio 2 (verbatim)
Sean B = { (1 0 −1)T, (2 1 0)T, (1 0 0)T } y B′ = { (0 −3 0)T, (1 −1 1)T, (−2 0 1)T } dos bases de ℝ3.
Sean v ∈ ℝ3 y a, b ∈ ℝ tales que [v]B = (a 1 0)T y [v]B′ = (−1 2 b)T.
Hallar el valor de a y b y determinar el vector v.

El vector es uno solo, escrito de dos maneras: ésa es toda la idea. Se reconstruye v por las dos vías y se igualan las tres coordenadas en E.

Por B: v = a(1,0,−1) + 1(2,1,0) + 0(1,0,0) = (a + 2, 1, −a). ▸ Por B′: v = −1(0,−3,0) + 2(1,−1,1) + b(−2,0,1) = (2 − 2b, 1, 2 + b). ▸ La segunda coordenada da 1 = 1: no aporta, y no es un error. ▸ De la primera: a + 2 = 2 − 2b ⟹ a = −2b. De la tercera: −a = 2 + b ⟹ 2b = 2 + b ⟹ b = 2, a = −4.

v = (−2, 1, 4)T. ▸ Verificación por las dos bases: −4(1,0,−1) + (2,1,0) = (−2,1,4) ✓ y −(0,−3,0) + 2(1,−1,1) + 2(−2,0,1) = (−2, 3−2, 2+2) = (−2,1,4) ✓.

Ejercicio 3 (verbatim)
Sean E = {1, x, x2, x3} y B = {−x + x2, x3, −1, 3 + x + 2x3} dos bases de ℝ3[x].

(a) Calcular [7 + 2x + 7x2]E y [7 + 2x + 7x2]B.
(b) Sea B′ una base de ℝ3[x] tal que MBB′ = [[1/2, 1, 1, 0],[0, 1/2, 0, 1],[0, 0, −1, 2],[0, 0, 0, 1]]. Calcular [7 + 2x + 7x2]B′.
(c) Hallar la base B′.

(a) [p]E = (7, 2, 7, 0)T, leyendo coeficientes en el orden 1, x, x2, x3. ▸ Para [p]B, planteá α(−x + x2) + β x3 + γ(−1) + δ(3 + x + 2x3) = 7 + 2x + 7x2 y resolvé de arriba hacia abajo: el coeficiente de x2 da α = 7 directo; el de x da −7 + δ = 2 ⟹ δ = 9; el constante −γ + 27 = 7 ⟹ γ = 20; el de x3 da β + 18 = 0 ⟹ β = −18. ▸ [p]B = (7, −18, 20, 9)T.

(b) MBB′ va de B′ a B, y acá se tiene [p]B y se quiere [p]B′: hay que invertir. [p]B′ = (MBB′)−1[p]B = (126, −54, −2, 9)T. ▸ La matriz es triangular superior, así que en vez de invertirla conviene resolver el sistema M·y = (7,−18,20,9) por sustitución hacia atrás: y4 = 9, luego −y3 + 18 = 20 ⟹ y3 = −2, luego y2/2 + 9 = −18 ⟹ y2 = −54, y finalmente y1/2 − 54 − 2 = 7 ⟹ y1 = 126.

(c) Las columnas de MBB′ son las coordenadas en B de los vectores de B′: cada columna se "desarma" contra B. ▸ Columna 1 = (1/2, 0, 0, 0) ⟹ (1/2)(−x + x2) = (x2 − x)/2. ▸ Columna 2 = (1, 1/2, 0, 0) ⟹ (−x + x2) + (1/2)x3 = −x + x2 + x3/2. ▸ Columna 3 = (1, 0, −1, 0) ⟹ (−x + x2) − (−1) = 1 − x + x2. ▸ Columna 4 = (0, 1, 2, 1) ⟹ x3 + 2(−1) + (3 + x + 2x3) = 1 + x + 3x3.

B′ = { (x2 − x)/2,   −x + x2 + x3/2,   1 − x + x2,   1 + x + 3x3 }. ▸ Verificación del (b) con esta base: 126·(x2−x)/2 − 54(−x + x2 + x3/2) − 2(1 − x + x2) + 9(1 + x + 3x3) = 7 + 2x + 7x2 ✓ (los x3 se cancelan: −27 + 27).

Taller 6 · clase del 9/9: suma e intersección de subespacios

"El mayor contenido en ambos" y "el menor que contiene a ambos"
El ítem a) del Ejercicio 1 no dice intersección ni suma: los describe. (El resto del taller sí usa los símbolos: el 1b pide «una base de ℝ4 que contenga simultáneamente una base de S1 ∩ S2 y una base de S1 + S2».) S1 ∩ S2 es el mayor subespacio contenido en los dos, y S1 + S2 es el menor subespacio que los contiene a los dos (la unión, en general, no es subespacio: por eso hace falta la suma). ▸ Reconocer la descripción es medio ejercicio. ▸ En el parcial no te van a hablar del «mayor subespacio contenido en ambos»: en los 43 parciales reales del corpus esas palabras no aparecen ni una vez, siempre van los símbolos ∩ y +. Lo que sí se repite es la consigna de este taller: 17 de los 43 piden una base que contenga a la vez bases de dos o tres subespacios dados (en dos de ellos, el 10/VI/23 y el 16/V/24 de las 9, son las de S1 ∩ S2 y S1 + S2: el Ejercicio 1b casi palabra por palabra), y otros 13 piden un complemento directo, un subespacio T con (S1 ∩ S2) ⊕ T = …, S1 ⊕ T = S2 ⊕ T = … o alguna variante, que es el Taller 7. La descripción verbal es del taller; la estructura del ejercicio es la del parcial.
Ejercicio 1 (verbatim)
a) Sean S1 y S2 ⊆ ℝ4 los subespacios:
S1 := {x ∈ ℝ4 : 2x1 − x2 − x3 = x4 − x3 = 0},   S2 := {x ∈ ℝ4 : x2 + x4 = 0}.
Hallar bases para: el mayor subespacio contenido en ambos; el menor subespacio que contiene a ambos.

b) Sean S1 y S2 los subespacios de ℝ4:
S1 := {x ∈ ℝ4 : x1 + x2 + x3 + x4 = x1 + 2x2 + 4x3 + 8x4 = 0},   S2 := gen{ (0 6 −5 1)T, (6 −5 1 0)T }.
Dar una base de ℝ4 que contenga simultáneamente una base de S1 ∩ S2 y una base de S1 + S2.

a) Intersección. Los dos vienen por ecuaciones, así que la intersección es juntar las ecuaciones: es el caso fácil y hay que aprovecharlo. 2x1 − x2 − x3 = 0, x4 = x3, x2 + x4 = 0. Y son tres ecuaciones independientes (la matriz [[2,−1,−1,0],[0,0,−1,1],[0,1,0,1]] tiene rango 3, se chequea escalonando y no hay que darlo por sentado), así que dim = 4 − 3 = 1. ▸ S1 ∩ S2 = gen{ (0, −1, 1, 1)T }.

a) Suma. dim S1 = 4 − 2 = 2 (base {(1,2,0,0)T, (1,0,2,2)T}) y dim S2 = 4 − 1 = 3. ▸ Por la fórmula de Grassmann: dim(S1 + S2) = 2 + 3 − 1 = 4. ▸ Un subespacio de ℝ4 de dimensión 4 es ℝ4: S1 + S2 = ℝ4, y la base más cómoda es la canónica. No hace falta escalonar los cinco generadores.

b) Primero las tres piezas. ▸ S1: base {(2,−3,1,0)T, (6,−7,0,1)T}, dim 2. ▸ S1 ∩ S2: planteando α·(0,6,−5,1) + β·(6,−5,1,0) ∈ S1 sale α = −β, y la intersección es gen{(6, −11, 6, −1)T}, dim 1. ▸ S2: sus dos generadores no son múltiplos uno del otro (mirá la última coordenada: 1 y 0), así que dim S2 = 2. ▸ Grassmann: dim(S1 + S2) = 2 + 2 − 1 = 3.

La construcción que pide el ítem tiene un orden obligatorio, y es el mismo que se usa en el parcial: como S1 ∩ S2 ⊆ S1 + S2 ⊆ ℝ4, se arranca por adentro y se agranda. ▸ 1. Base de la intersección: w = (6, −11, 6, −1). ▸ 2. Extenderla a base de S1 + S2 agregando generadores hasta llegar a dimensión 3: {w, (2,−3,1,0), (0,6,−5,1)}. ▸ 3. Extenderla a base de ℝ4: con e1 = (1,0,0,0) el determinante da 2 ≠ 0.

Base pedida: {(6,−11,6,−1)T, (2,−3,1,0)T, (0,6,−5,1)T, (1,0,0,0)T}. Su primer vector es base de S1 ∩ S2 y sus tres primeros son base de S1 + S2.

Si armás las dos bases por separado, no cierran
La tentación es calcular una base de la intersección, otra de la suma, y juntarlas. Casi siempre queda un conjunto LD o con más de 4 vectores. ▸ La única manera de que las dos bases convivan dentro de una sola es que una sea prefijo de la otra, y eso obliga a construir de adentro hacia afuera. Es el mismo movimiento del ejercicio 2 y del Taller 7.
Ejercicio 2 (verbatim)
Dar una base de ℝ2×2 que contenga simultáneamente una base de S1 y una base de S2 si
S1 = {A ∈ ℝ2×2 : traza(A) = 0},   S2 = gen{ [[1, −1],[3, 1]] , [[−1, 4],[−3, 3]] }

El conteo primero, porque decide la estrategia. dim S1 = 3, dim S2 = 2, y una base de ℝ2×2 tiene 4 elementos. 3 + 2 = 5 > 4, así que las dos bases tienen que compartir vectores, y lo compartido sólo puede vivir en S1 ∩ S2.

Los dos generadores de S2 tienen traza 2: ninguno está en S1, pero una combinación sí. Imponiendo traza 0 sobre α·M1 + β·M2 sale α = −β, y S1 ∩ S2 = gen{ [[−2, 5],[−6, 2]] }, dim 1. ▸ Grassmann: 3 + 2 − 1 = 4 ⟹ S1 + S2 = ℝ2×2, así que la construcción va a cerrar.

La receta, con el mismo orden que en el ejercicio 1b: W = [[−2,5],[−6,2]] (base de la intersección) → completarla a base de S1 con dos matrices de traza nula → completarla a base de S2 con una matriz más.

Base: { [[−2, 5],[−6, 2]] , [[1, 0],[0, −1]] , [[0, 1],[0, 0]] , [[1, −1],[3, 1]] }. Determinante de las coordenadas: −12 ≠ 0, así que es base de ℝ2×2. ▸ Los tres primeros tienen traza 0 y son LI: base de S1. ▸ El primero y el cuarto están en S2 y son LI: base de S2. ▸ El primero está en las dos listas, que es exactamente lo que el conteo obligaba.

Ejercicio 3 (verbatim)
Se considera la matriz A ∈ ℝ4×4 definida por
A = [[1, 0],[1, 1],[0, 1],[1, 0]] · [[0, 1, −1, 0],[1, 2, −1, 1]].
Hallar bases de Col(A) + Fil(A) y de Col(A) ∩ Fil(A).

Por qué este ejercicio se puede plantear: A es cuadrada de 4×4, así que Col(A) y Fil(A) viven los dos en ℝ4 y tiene sentido sumarlos e intersecarlos. Con una matriz rectangular la pregunta no existiría.

A es un producto 4×2 por 2×4, así que rg(A) ≤ 2, y de hecho es 2. Multiplicando, A = [[0,1,−1,0],[1,3,−2,1],[1,2,−1,1],[0,1,−1,0]]. ▸ Igual que en el Taller 4, no hace falta escalonar: Col(A) = gen de las columnas del factor izquierdo = gen{(1,1,0,1)T, (0,1,1,0)T} y Fil(A) = gen de las filas del factor derecho = gen{(0,1,−1,0)T, (1,2,−1,1)T}.

Intersección. Igualando α(1,1,0,1) + β(0,1,1,0) = γ(0,1,−1,0) + δ(1,2,−1,1) sale una recta: Col(A) ∩ Fil(A) = gen{ (1, 1, 0, 1)T }, dim 1. ▸ Es el primer generador de Col(A), y también está en Fil(A) porque (1,2,−1,1) − (0,1,−1,0) = (1,1,0,1). ▸ Que la intersección caiga justo sobre un generador de Col(A) es una comodidad de este ejercicio, no una regla: en general el vector de la intersección no es ninguno de los cuatro generadores y hay que resolver el sistema. Acá conviene hacer la cuenta igual y usar la coincidencia sólo como control.

Suma. Grassmann: 2 + 2 − 1 = 3. ▸ Col(A) + Fil(A) = gen{ (1,1,0,1)T, (0,1,1,0)T, (0,1,−1,0)T }, y se verifica que el rango de esos tres es 3. ▸ Y de yapa queda la base "escalonada" que pedía el ejercicio 1b: el primer vector es base de la intersección y los tres son base de la suma.

Taller 7 · clase del 11/9: suma directa y complementos

Las dos condiciones de S ⊕ T, y en qué orden se usan
S ⊕ T = W significa S + T = W y S ∩ T = {0}. ▸ En la práctica no se verifican las dos: se usa el conteo. Si S, T ⊆ W, S ∩ T = {0} y dim S + dim T = dim W, entonces S ⊕ T = W. ▸ Y hay un chequeo previo que se saltea siempre y hace perder el ejercicio entero: si S ⊕ T = W, entonces S ⊆ W. Cuando W depende de parámetros, ésa es la ecuación que los determina.
Ejercicio 1 (verbatim)
Sean S y H los subespacios de ℝ4 definidos por:
S = gen{ (1 0 0 1)T, (0 1 1 2)T },   H = {x ∈ ℝ4 : x1 + a x2 + x3 + b x4 = 0}
Hallar a, b ∈ ℝ de modo tal que exista un subespacio T ⊆ ℝ4 tal que S ⊕ T = H. Para los valores de a y b hallados, dar una base de un posible subespacio T.

Los parámetros salen de S ⊆ H, y de nada más. Si S ⊕ T = H entonces S ⊆ H, y para eso basta que los dos generadores cumplan la ecuación. ▸ Con (1,0,0,1): 1 + 0 + 0 + b = 0 ⟹ b = −1. ▸ Con (0,1,1,2): 0 + a + 1 + 2(−1) = 0 ⟹ a = 1.

Con esos valores, H = {x : x1 + x2 + x3 − x4 = 0}, de dim 3. Como dim S = 2, el conteo obliga a dim T = 1.

T = gen{ (1, −1, 0, 0)T }. ▸ Verificación en dos renglones: está en H (1 − 1 + 0 − 0 = 0 ✓) y no está en S, porque los elementos de S son (α, β, β, α + 2β) y harían falta β = −1 y β = 0 a la vez. Así que S ∩ T = {0}. Con dim S + dim T = 2 + 1 = 3 = dim H, la suma es directa y llena H. ▸ No es único: cualquier vector de H fuera de S sirve.

Ejercicio 2 (verbatim)
Sean S1 y S2 los subespacios de ℝ2[x] definidos por:
S1 := {p ∈ ℝ2[x] : p(1) = p(0)},   S2 := gen{ 3 + x, 1 + x2 }.

a) Hallar un subespacio H ⊆ ℝ2[x] tal que (S1 ∩ S2) ⊕ H = ℝ2[x].
b) Hallar un subespacio T ⊆ ℝ2[x] tal que S1 ⊕ T = S2 ⊕ T = ℝ2[x]. ¿Es único? Si no lo es, construir otro.

Las dos descripciones, en coordenadas (a, b, c) de p = a + bx + cx2. ▸ S1: p(1) = p(0) ⟺ a + b + c = a ⟺ b + c = 0. Base {1, x − x2}, dim 2. ▸ S2 = {(3α + β) + αx + βx2}, o sea a = 3b + c. dim 2. ▸ Tener las dos como una ecuación cada una es lo que hace corto el resto.

S1 ∩ S2: las dos ecuaciones juntas dan dim 1, y sale gen{ 2 + x − x2 } (es el elemento de S2 con β = −α).

a) Hace falta dim H = 3 − 1 = 2, con H ∩ (S1 ∩ S2) = {0}. ▸ H = gen{x, x2} sirve: todo elemento no nulo de H tiene término independiente 0, y 2 + x − x2 tiene 2. ▸ Verificación por conteo: 1 + 2 = 3 = dim ℝ2[x] ✓.

b) Hace falta dim T = 1, con T ∩ S1 = T ∩ S2 = {0}: alcanza con un polinomio que no esté en ninguno de los dos. Con las ecuaciones de arriba eso se chequea de un vistazo. ▸ T = gen{x}: para p = x, b + c = 1 ≠ 0 (fuera de S1) y a − 3b − c = −3 ≠ 0 (fuera de S2) ✓. ▸ No es único. Otro: T = gen{x2}, con b + c = 1 ≠ 0 y a − 3b − c = −1 ≠ 0. ▸ De hecho hay infinitos: los que fallan son sólo los que caen en S1 ∪ S2, que es la unión de dos planos.

Ejercicio 3 (verbatim)
Sean S1 y S2 los subespacios de ℝ4 definidos por:
S1 := gen{ (0 1 −1 2)T, (1 1 0 1)T },   S2 := gen{ (1 2 0 2)T, (0 1 0 1)T }.

a) Hallar un subespacio T ⊆ ℝ4 tal que S1 ⊕ T = S2 ⊕ T = U, donde U := {x ∈ ℝ4 : −x2 + x3 + x4 = 0}. ¿Es único? Si no lo es, construir otro.
b) Hallar un subespacio T ⊆ ℝ4 tal que S1 ⊕ T = S2 ⊕ T = ℝ4.

Lo primero, y es gratis: verificar que S1 y S2 están adentro de U. Los cuatro generadores cumplen −x2 + x3 + x4 = 0 (por ejemplo (0,1,−1,2): −1 − 1 + 2 = 0 ✓). Si alguno fallara, el ítem no tendría solución y ésa sería la respuesta.

a) dim U = 3, dim S1 = dim S2 = 2 ⟹ dim T = 1. Hay que buscar un vector de U que no esté ni en S1 ni en S2. ▸ T = gen{ (0, 1, 1, 0)T }: está en U (−1 + 1 + 0 = 0 ✓) y agregado a cualquiera de los dos sube el rango a 3 ⟹ intersección nula en los dos casos. ▸ No es único: T = gen{ (0, 0, 1, −1)T } cumple lo mismo. ▸ Los que no sirven son concretos: por ejemplo (1,0,0,0) está en U pero también en S2, porque (1,2,0,2) − 2(0,1,0,1) = (1,0,0,0); así que S2 ∩ T ≠ {0} y la suma no es directa. Vale la pena mostrar un descarte así: es lo que prueba que el chequeo se hizo.

b) Ahora hace falta dim T = 2, y hay una observación que ahorra todo el trabajo: S1 y S2 están los dos dentro de U, que es un hiperplano. Un T contenido en U nunca puede completar a ℝ4, así que T tiene que salirse de U. ▸ T = gen{ (0,0,1,0)T, (0,0,0,1)T }: junto con cualquiera de los dos Si da rango 4, y 2 + 2 = 4 ⟹ suma directa. ▸ Otro que también sirve: gen{(0,1,0,0), (0,0,1,0)}. ▸ Y uno que no: gen{(0,0,0,1), (1,0,0,0)} funciona con S1 pero no con S2, porque (1,0,0,0) ∈ S2. Con dos condiciones simultáneas hay que verificar las dos, siempre.

Taller 8 · clase del 16/9 · el cierre de la unidad 1

Ejercicio 1 (verbatim)
Sean S1 y S2 los subespacios de ℝ3[x] definidos por:
S1 = { p ∈ ℝ3[x] : ∫−11 p(x)dx = 0 }   y   S2 = {x ∈ ℝ3[x] : p(0) = p(1) = 0}
Hallar una base de ℝ3[x] que contenga a una base de S1 y a una base de S2.

Las dos descripciones, en coeficientes. Con p = a0 + a1x + a2x2 + a3x3: ∫−11 p(x)dx = 2a0 + (2/3)a2, porque las potencias impares integran 0 en un intervalo simétrico. ▸ S1: a2 = −3a0, una condición sobre cuatro coeficientes, dim 3, base {1 − 3x2, x, x3}. ▸ S2: p(0) = a0 = 0 y p(1) = a0 + a1 + a2 + a3 = 0, dim 2, base {x2 − x, x3 − x}. ▸ El «x ∈ ℝ3[x]» de S2 es una errata del enunciado por «p ∈ ℝ3[x]»: la condición es sobre p.

El conteo decide la estrategia, igual que en el Taller 6, ejercicio 2: 3 + 2 = 5 > 4 = dim ℝ3[x], así que las dos bases tienen que compartir un vector, y lo compartido sólo puede vivir en S1 ∩ S2. ▸ Juntando las condiciones: a0 = 0, a2 = −3a0 = 0 y a1 + a3 = 0 ⟹ S1 ∩ S2 = gen{x − x3}, dim 1. ▸ Grassmann: 3 + 2 − 1 = 4 ⟹ S1 + S2 = ℝ3[x], así que la construcción cierra.

De adentro hacia afuera: w = x − x3 ▸ completarla a base de S1 con dos polinomios de S1: x y 1 − 3x2 ▸ completarla a base de S2 con uno de S2 que no esté en S1: x2 − x, cuya integral vale 2/3 ≠ 0.

Base: {x − x3,   x,   1 − 3x2,   x2 − x}, con determinante de coordenadas −1 ≠ 0. ▸ Los tres primeros están en S1 y son LI: base de S1. ▸ El primero y el cuarto están en S2 y son LI: base de S2. ▸ Atajo de lectura para S1: todo polinomio impar integra 0 en [−1, 1], así que x y x3 están en S1 sin hacer cuentas. Y los impares de ℝ3[x] son a1x + a3x3: anularse en 1 obliga a a3 = −a1, que es de dónde sale x − x3.

Ejercicio 2 (verbatim)
Sea A ∈ ℝ3×4 la matriz definida por
A = [[1, 0, 1, −3],[0, 1, 2, −4],[1, −1, −1, 1]]
Hallar un subespacio S de ℝ4 tal que Nul(A) ⊕ S = {x ∈ ℝ4 : x1 − x2 − x3 + x4 = 0}.

Primero, mirar las filas. La tercera es la primera menos la segunda: (1, −1, −1, 1) = (1, 0, 1, −3) − (0, 1, 2, −4). Entonces rg(A) = 2 y dim Nul(A) = 4 − 2 = 2. Con x3, x4 libres: Nul(A) = gen{(−1, −2, 1, 0)T, (3, 4, 0, 1)T}.

La condición que se saltea: Nul(A) ⊆ H, llamando H al hiperplano del enunciado. Si no se cumple, no hay S posible. Acá se cumple sin cuentas: los coeficientes de la ecuación de H, (1, −1, −1, 1), son exactamente la tercera fila de A, y todo x de Nul(A) anula todas las filas de A. Igual se confirma con los generadores: −1 + 2 − 1 + 0 = 0 y 3 − 4 − 0 + 1 = 0.

Conteo: dim H = 3 y dim Nul(A) = 2 ⟹ dim S = 1. Hace falta un vector de H que no esté en Nul(A). ▸ S = gen{(1, 1, 0, 0)T}: está en H (1 − 1 − 0 + 0 = 0 ✓) y A(1, 1, 0, 0)T = (1, 1, 0)T ≠ 0, así que no está en Nul(A). Como S es una recta cuyo generador no está en Nul(A), S ∩ Nul(A) = {0}; con 2 + 1 = 3 = dim H, la suma es directa y llena H. ▸ No es único: sirve cualquier vector de H con Ax ≠ 0.

Ejercicio 3 (verbatim)
Sean B y C las bases de ℝ2[x] definidas por
B = {x(x − 1), (x + 1)(x − 1), (x + 1)x}   y   C = {x2, x, 1}
Hallar todos los polinomios p ∈ ℝ2[x] tales que [p]B = [p]C.

La traducción: [p]B = [p]C = (c1, c2, c3) quiere decir que p se escribe con los mismos tres coeficientes en las dos bases: c1x(x − 1) + c2(x + 1)(x − 1) + c3(x + 1)x = c1x2 + c2x + c3. ▸ El lado izquierdo, expandido, es (c1 + c2 + c3)x2 + (−c1 + c3)x − c2. Igualando coeficientes: x2 da c2 + c3 = 0; x da −c1 + c3 = c2; el término independiente da −c2 = c3, que es la misma que la primera. ▸ Con c3 = t: c2 = −t y c1 = 2t.

Respuesta: p = t(2x2 − x + 1), t ∈ ℝ. Verificación con t = 1: 2x(x − 1) − (x2 − 1) + (x2 + x) = 2x2 − x + 1 ✓, y en C sus coordenadas son (2, −1, 1), las mismas. ▸ Lectura estructural: como [p]C = MCB[p]B, la condición es MCB[p]B = [p]B, o sea (MCB − I)[p]B = 0. El conjunto de soluciones es un núcleo, y por eso la respuesta es un subespacio (contiene al 0) y se escribe como gen{2x2 − x + 1}.

Ejercicio 4 (verbatim)
Sean E y B las bases de ℝ2[x] definidas por E = {1, x, x2} y B = {3x2, p, q}. Hallar a ∈ ℝ y p, q ∈ ℝ2[x] tales que
MBE = [[0, 0, a],[1, −1, 0],[1, 1, 0]]

Leer bien MBE es el ejercicio entero. Va de E a B: sus columnas son las coordenadas en B de los vectores de E. ▸ Columna 1: [1]B = (0, 1, 1) ⟹ 1 = 0·3x2 + p + q. ▸ Columna 2: [x]B = (0, −1, 1) ⟹ x = −p + q. ▸ Columna 3: [x2]B = (a, 0, 0) ⟹ x2 = a·3x2.

De la tercera, a = 1/3. Sumando y restando las dos primeras, 2q = 1 + x y 2p = 1 − x: p = (1 − x)/2 y q = (1 + x)/2. ▸ B = {3x2, (1 − x)/2, (1 + x)/2} es efectivamente base (sus coordenadas en E tienen determinante no nulo), así que la respuesta es consistente.

Si la leés al revés, el enunciado se contradice solo
Tomada como matriz de B a E (columnas = los vectores de B escritos en E), la primera columna diría 3x2 = 0·1 + 1·x + 1·x2 = x + x2, que es falso. Como el primer vector de B es un dato, esa lectura choca enseguida, y eso sirve de control: si una columna contradice un vector conocido, estás leyendo la matriz al revés. ▸ Es el convenio de siempre: el subíndice dice de dónde salís, el superíndice adónde llegás.
Lo que agrega el Taller 8
Es un repaso que junta piezas de talleres anteriores con datos nuevos. ▸ El Ej 1 es el Taller 6, ejercicio 2, en polinomios y con una condición integral: el conteo 3 + 2 > 4 obliga a pasar por la intersección. ▸ El Ej 2 es el Taller 7 con un núcleo adentro: la inclusión Nul(A) ⊆ H, que es lo primero que hay que chequear, sale mirando las filas. ▸ Los Ej 3 y 4 son cambio de base leído en las dos direcciones: en el 3 las bases son dato y la incógnita es el polinomio (la respuesta es el núcleo de MCB − I); en el 4 la matriz es dato y las incógnitas son vectores de la base. Si cursás en el curso 5, para repasar suma, intersección y complementos con otra voz están los videos del docente Vibrentis mencionados al final del punto 8 de esta sección (se compartieron en el foro del curso).
Lo que estos ocho talleres te están diciendo del primer parcial
Los 26 ejercicios recorren la unidad 1 completa y en el mismo orden en que la cátedra la evalúa: subespacios y generadores (T1), dependencia lineal con parámetro (T2), bases y dimensión con parámetro (T3), los cuatro subespacios fundamentales y sistemas (T4), coordenadas y cambio de base (T5), suma e intersección (T6), suma directa y complementos (T7), y un cierre que mezcla bases encajadas, complementos y cambio de base (T8). ▸ Cruzado con el relevamiento de los 43 parciales reales: el Ej 1 del parcial sale de acá en los 41 casos con encabezado completo (29 veces subespacios, 12 veces coordenadas y cambio de base), y en el 1C2026 también el Ej 2 (5 veces subespacios, una coordenadas). ▸ Tres movimientos aparecen una y otra vez y conviene tenerlos automatizados: una inclusión + igualdad de dimensiones ⟹ igualdad; parámetro: primero pertenencia, después independencia; y para construir bases encajadas, de adentro hacia afuera.

Procedencia. Los enunciados de los ejercicios están transcriptos textuales de la Guía 1 · Espacios vectoriales de la cátedra (ejercicios 1.1 a 1.30) y de los Ejercicios adicionales de Espacios vectoriales de Patricia Palacios (ejercicios 1 a 26). Los ocho talleres de esta sección salen de los PDF que la cátedra subió al campus en la sección «Talleres» (Taller 1 · 21/8, 2 · 26/8, 3 · 28/8, 4 · 2/9, 5 · 4/9, 6 · 9/9 y 7 · 11/9, bajados el 8/9/2026; Taller 8 · 16/9, bajado el 25/9/2026), y van verbatim. Los Talleres 9 a 11 son de la unidad 2 y están en la sección 4. El Taller 4 está publicado dos veces: también como «taller virtual 2-9-26» en Unidad 1, con un ejercicio por página; es el mismo documento. Los enunciados del Taller 4 y del 5 se apoyan en la «clase teórica virtual 2-9-26» que la cátedra subió el 2/9: son nueve páginas con exactamente dos capítulos, «Subespacios fundamentales de una matriz» (pp. 1-5) y «Coordenadas» (pp. 6-9), que es punto por punto lo que evalúan esos dos talleres. La teoría y las demostraciones siguen las Notas de Espacios Vectoriales del Prof. Mancilla Aguilar y el apunte oficial de la facultad (de Pustilnik y Muszkats), que son el material que la cátedra publica en el campus. Todas las cuentas de las resoluciones fueron verificadas con sympy.

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4 Guía 2 · Transformaciones lineales

Por qué esta guía sola te da dos de los tres ejercicios que necesitás

En el curso 5 se aprueba con 3 de 5 ejercicios resueltos correctamente. Clasifiqué los 213 ejercicios de los 43 parciales reales del material, uno por uno. El reparto por posición se cuenta sobre los 41 parciales con encabezado completo (los otros dos vienen sin encabezado y traen sólo 4 ejercicios), separando el 1C2026, donde el esqueleto se corrió un lugar:

PosiciónTema dominanteHasta el 2C2025 (35)1C2026 (6)De qué guía sale
Ej 1Subespacios (intersección, suma directa, completar base)28 de 35 · 80%1 de 6 (en 5 es coordenadas)Guía 1
Ej 2Transformaciones lineales (núcleo, imagen, preimagen a partir de [T]CB)30 de 35 · 86%0 de 6 (la TL pasó al Ej 3)Guía 2
Ej 3Proyecciones y simetrías (oblicuas, inducidas por una suma directa)26 de 35 · 74%1 de 6 (en 5 es la TL; proyecciones pasó al Ej 4)Guía 2 (2.15 a 2.20)
Ej 4Producto interno: distancia, mejor aproximación, áreas22 de 35 · 63%0 de 6Guía 3
Ej 5Cuadrados mínimos o fibra de la proyección ortogonal26 de 350 de 6 (producto interno en los 6)Guía 3
El número que ordena todo tu mes de estudio
Transformaciones lineales (44 ejercicios) + proyecciones y simetrías (36) = 80 de los 213, el 38% del corpus. Y no están repartidos al azar: hasta el 2C2025 vivían en las posiciones 2 y 3, y en el 1C2026 en la 3 y la 4. Si entrás sabiendo hacer esos dos ejercicios con los ojos cerrados, tenés dos de los tres que precisás para aprobar, y te queda el resto de las tres horas para pelear el tercero entre subespacios, coordenadas y producto interno.

De los 41 parciales con los 5 ejercicios completos, los 41 traen al menos uno de los dos temas y 35 traen los dos. La TL falta en uno solo, el 14/XII/22, que tiene una proyección en esa posición, y eso también es esta guía.
Lo que el curso 5 escribió en las pautas del examen y cambia cómo se estudia esto
Se permite un resumen teórico manuscrito de hasta 4 carillas, escrito a mano por vos. No se permiten ejercicios resueltos, ni resúmenes fotocopiados o impresos. Y hay una segunda regla que pesa más: todo procedimiento o resultado teórico que no se haya visto en clase debe justificarse teóricamente para que cuente, y puede haber interrogatorio oral para que lo expongas.

Traducción práctica para esta unidad: si escribís «por el teorema de la dimensión, dim Nu(T) = 4 − 2 = 2» estás usando un resultado central de la materia, y eso se acepta con nombrarlo. Si escribís «como la matriz tiene rango 2, la imagen del triángulo es un segmento», eso hay que argumentarlo. Por eso la teoría de acá abajo va con demostración: no es adorno, es lo que te habilita a usar el resultado sin que te lo descuenten.

4.1 · Qué es una transformación lineal y cómo se verifica

Definición. Sean V y W dos K-espacios vectoriales (K es ℝ o ℂ). Una aplicación T : V → W es una transformación lineal si cumple las dos condiciones:

(1) T(u + v) = T(u) + T(v) para todo u, v ∈ V
(2) T(αu) = α T(u) para todo α ∈ K y todo u ∈ V

Las dos se pueden juntar en una sola, que es la que conviene usar en el papel porque se escribe en tres renglones: T(αu + βv) = αT(u) + βT(v) para todo α, β ∈ K y todo u, v ∈ V.

Propiedades inmediatas. Si T es lineal, entonces:

  • T(0V) = 0W. Demostración en un renglón: T(0V) = T(0·0V) = 0·T(0V) = 0W. ▸ Esto es el test de descarte más barato que existe: si T(0) ≠ 0, T no es lineal y no hace falta mirar nada más.
  • T(α1v1 + ⋯ + αrvr) = α1T(v1) + ⋯ + αrT(vr), por inducción sobre r a partir de (1) y (2). Toda la unidad se apoya en esto: T respeta combinaciones lineales, y por eso alcanza con saber qué hace sobre una base.
  • T(−v) = −T(v) y T(u − v) = T(u) − T(v), casos particulares del anterior.
Los tres ejemplos que hay que tener memorizados
1. Toda A ∈ Km×n define T : Kn → Km, T(x) = Ax, y es lineal: A(u+v) = Au + Av y A(αu) = α(Au) son propiedades del producto de matrices. Y vale la recíproca: toda TL entre Kn y Km es de esa forma. Esa matriz es la matriz asociada en las bases canónicas.
2. Evaluar polinomios es lineal. T(p) = (p(0), p(1), p(2))ᵀ es lineal porque (p+q)(a) = p(a) + q(a) y (αp)(a) = αp(a). Aparece en 2.3 y en 2.10(c).
3. Derivar es lineal. (p+q)′ = p′ + q′ y (αp)′ = αp′. Aparece en 2.4 y en 2.10(d).
Las tres formas de que no sea lineal, y cómo se refuta cada una
a) Aparece un término independiente. T(x) = (x1−x2, x1+x3+1)ᵀ. Refutación en una línea: T(0) = (0,1)ᵀ ≠ 0.
b) Aparece un producto o una potencia de las variables. T(x1,x2) = (x1+x2, x1x2)ᵀ. Acá T(0) = 0 y el test barato no sirve: hay que exhibir un contraejemplo concreto. Con u = (1,1)ᵀ y v = (1,2)ᵀ: T(u+v) = T(2,3) = (5,6)ᵀ, mientras que T(u) + T(v) = (2,1)ᵀ + (3,2)ᵀ = (5,3)ᵀ. Distintos ⟹ no es lineal.
c) Aparece una norma o un valor absoluto. Fallan contra la homogeneidad: T(αu) = |α|T(u) ≠ αT(u) para α negativo. Y el conjugado sobre ℂ, pero por otro motivo: ahí T(αu) = ᾱT(u), que difiere de αT(u) para todo α no real. Con escalares reales la conjugación sí es lineal, así que el contraejemplo tiene que usar un escalar complejo: α = i da T(iu) = −i·T(u) ≠ i·T(u).

Un contraejemplo numérico refuta; una cuenta general demuestra. Para probar que sí es lineal no alcanza con verificarlo en dos vectores: hay que hacer la cuenta con u, v y α genéricos.

4.2 · Una TL queda determinada por lo que hace sobre una base

Teorema Fundamental de las Transformaciones Lineales (TFTL), que las notas de Mancilla Aguilar llaman teorema de existencia y unicidad. Sean V y W dos K-espacios vectoriales, BV = {v1, …, vn} una base de V y w1, …, wn ∈ W vectores cualesquiera. Entonces existe una única transformación lineal T : V → W tal que T(vi) = wi para todo i.

Demostración. ▸ Existencia: todo v ∈ V se escribe de manera única como v = α1v1 + ⋯ + αnvn (eso es exactamente ser base). Definimos T(v) := α1w1 + ⋯ + αnwn. Está bien definida porque los αi son únicos, y es lineal porque las coordenadas de una suma son la suma de las coordenadas. ▸ Unicidad: si S es otra TL con S(vi) = wi, entonces para cualquier v = Σαivi vale S(v) = ΣαiS(vi) = Σαiwi = T(v). Coinciden en todo V, así que S = T. ∎

Las dos consecuencias que se usan en el parcial
1. Si te dan los valores sobre una base, T existe y es única, y podés hallar la fórmula. El método es siempre el mismo: escribí el vector genérico en coordenadas de la base, aplicá T y usá linealidad.
2. Si te dan más datos que la dimensión, hay que chequear compatibilidad. Si los vectores donde te definen T son linealmente dependientes, digamos v4 = av1 + bv2 + cv3, entonces obligatoriamente tiene que valer T(v4) = aT(v1) + bT(v2) + cT(v3). Si no vale, no existe ninguna TL con esos datos. Ése es exactamente el ejercicio 2.6.

4.3 · Núcleo e imagen, y por qué son subespacios

Nu(T) := { v ∈ V : T(v) = 0W } ⊆ V   ·   Im(T) := { T(v) : v ∈ V } ⊆ W

Proposición 1. Nu(T) es un subespacio de V. ▸ 0V ∈ Nu(T) porque T(0V) = 0W. ▸ Si u, v ∈ Nu(T), entonces T(u+v) = T(u) + T(v) = 0W + 0W = 0W, así que u+v ∈ Nu(T). ▸ Si u ∈ Nu(T) y α ∈ K, entonces T(αu) = αT(u) = α·0W = 0W, así que αu ∈ Nu(T). ∎

Proposición 2. Im(T) es un subespacio de W. ▸ 0W = T(0V) ∈ Im(T). ▸ Si w1, w2 ∈ Im(T), existen u1, u2 con T(ui) = wi; entonces w1 + w2 = T(u1) + T(u2) = T(u1+u2) ∈ Im(T). ▸ Si w = T(u) y α ∈ K, entonces αw = αT(u) = T(αu) ∈ Im(T). ∎

Proposición 3. Si B = {v1, …, vn} es una base de V, entonces Im(T) = gen{T(v1), …, T(vn)}. Se prueba por doble inclusión. ▸ ⊆: sea w ∈ Im(T); existe v con T(v) = w, y como B es base, v = α1v1 + ⋯ + αnvn. Entonces w = T(v) = α1T(v1) + ⋯ + αnT(vn) ∈ gen{T(v1), …, T(vn)}. ▸ ⊇: cada T(vi) está en Im(T), que por la Proposición 2 es un subespacio, así que toda combinación lineal de ellos también está. ∎

Lo que la Proposición 3 te ahorra en el parcial
La imagen se calcula aplicando T a una base del dominio y depurando el conjunto generador. No hace falta resolver ningún sistema para «encontrar» la imagen: se aplica T a los n vectores de una base, se tiran los que quedaron dependientes y lo que sobrevive es una base de Im(T).

Y el atajo matricial: si tenés [T]CB, sus columnas son exactamente las coordenadas en C de las imágenes de la base B. Entonces dim Im(T) = rango de la matriz, y se lee mirando las columnas. Pero ojo: las columnas son coordenadas en C, no vectores de W. Ese último paso es el que más puntos cuesta (ver 4.6).

4.4 · Teorema de la dimensión, demostrado

Teorema. Si V y W tienen dimensión finita y T : V → W es lineal, entonces

dim(V) = dim(Nu(T)) + dim(Im(T))

Demostración. Sea n = dim V y sea {u1, …, uk} una base de Nu(T), con k = dim Nu(T). Como Nu(T) es un subespacio de V, esa base se puede extender a una base de V: {u1, …, uk, w1, …, wn−k}. Afirmamos que {T(w1), …, T(wn−k)} es una base de Im(T).

▸ Genera Im(T). Por la Proposición 3, Im(T) = gen{T(u1), …, T(uk), T(w1), …, T(wn−k)}. Pero los T(ui) valen 0 porque los ui están en el núcleo. Quedan sólo los T(wj).

▸ Es linealmente independiente. Supongamos β1T(w1) + ⋯ + βn−kT(wn−k) = 0W. Por linealidad, T(β1w1 + ⋯ + βn−kwn−k) = 0W, es decir β1w1 + ⋯ + βn−kwn−k ∈ Nu(T). Entonces ese vector se escribe en la base del núcleo: β1w1 + ⋯ + βn−kwn−k = α1u1 + ⋯ + αkuk. Pasando todo de un lado queda una combinación lineal nula de los n vectores de una base de V, así que todos los coeficientes son 0; en particular todos los βj = 0.

Por lo tanto dim Im(T) = n − k, y dim V = n = k + (n−k) = dim Nu(T) + dim Im(T). ∎

La demostración es el ejercicio 2.2(c) y el 2.4(c)
Cuando la guía te pide «hallar una base de V que contenga a la base del núcleo y, usando esa base, determinar una base de la imagen», te está haciendo ejecutar la demostración a mano. El único trabajo es extender la base del núcleo y aplicarle T a los vectores que agregaste: ésas, y sólo ésas, son las que sobreviven. Los vectores del núcleo se anulan.

Escribí esta demostración en el resumen de 4 carillas. Es la que más veces vas a citar y la única larga de toda la unidad.
Nulidad + rango es del DOMINIO, no del codominio
El error clásico: T : ℝ4 → ℝ3 con rango 2 y contestar «dim Nu = 3 − 2 = 1». Es 4 − 2 = 2. La cuenta se hace contra la dimensión del dominio, siempre. ▸ Control estructural gratis, que además te dice si leíste bien la notación: la matriz asociada tiene tantas columnas como dim(dominio) y tantas filas como dim(codominio).

4.5 · Monomorfismo, epimorfismo, isomorfismo

NombreQué es como funciónCaracterizaciónConsecuencia dimensional
MonomorfismoinyectivaNu(T) = {0V}dim V ≤ dim W
EpimorfismosobreyectivaIm(T) = W, es decir dim Im(T) = dim Wdim V ≥ dim W
Isomorfismobiyectivalas dos cosasdim V = dim W

Proposición. T es monomorfismo ⟺ Nu(T) = {0V}.

▸ (⟹) Ya sabemos que {0V} ⊆ Nu(T). Sea v ∈ Nu(T): entonces T(v) = 0W = T(0V). Como T es inyectiva, v = 0V. ▸ (⟸) Supongamos Nu(T) = {0V} y sean u, v con T(u) = T(v). Entonces T(u) − T(v) = 0W, o sea T(u−v) = 0W, así que u−v ∈ Nu(T) = {0V} y por lo tanto u = v. ∎

Proposición (las consecuencias dimensionales). Todas salen del teorema de la dimensión. ▸ Si T es mono, dim Nu = 0, así que dim V = dim Im(T) ≤ dim W. ▸ Si T es epi, Im(T) = W, así que dim V = dim Nu(T) + dim W ≥ dim W. ▸ Si es iso, valen las dos y dim V = dim W.

Proposición (el atajo más útil de la unidad). Si dim V = dim W, entonces T es monomorfismo ⟺ T es epimorfismo (y por lo tanto, cualquiera de las dos ya implica isomorfismo).

▸ Si T es mono: dim V = dim Im(T), y como dim V = dim W queda dim Im(T) = dim W; un subespacio de W de la misma dimensión que W es W, así que T es epi. ▸ Si T es epi: dim W = dim Im(T), y como dim V = dim W el teorema de la dimensión da dim Nu(T) = 0, así que Nu(T) = {0V} y T es mono. ∎

Cómo se contesta «analizar las propiedades de T» en 40 segundos
Te dan [T]CB de tamaño m×n. ▸ 1. n = dim(dominio), m = dim(codominio). ▸ 2. Calculá r = rango. ▸ 3. dim Im(T) = r y dim Nu(T) = n − r. ▸ 4. Mono ⟺ r = n. Epi ⟺ r = m. Iso ⟺ r = n = m ⟺ la matriz es cuadrada e inversible.

Y no hace falta que las bases sean canónicas: el rango de la matriz asociada no depende de qué bases elegiste, porque cambiar de base es multiplicar por matrices inversibles.

4.6 · La matriz asociada, columna por columna, y el diagrama de las cuatro flechas

Sean B = {b1, …, bn} base de V y C = {c1, …, cm} base de W. La matriz de T respecto de B y C es la matriz [T]CB ∈ Km×n cuya columna j es [T(bj)]C: las coordenadas, en la base C, de la imagen del j-ésimo vector de B.

La regla que define todo:  [T]CB · [v]B = [T(v)]C
La notación de esta cátedra: subíndice = dominio, superíndice = codominio
En los 43 ejercicios de este tipo que escriben la matriz (de los 44 de transformaciones lineales de los 43 parciales reales; el que falta define T sobre una base), sin una sola excepción, el subíndice es la base del DOMINIO y el superíndice la del CODOMINIO. Aparece escrito de las dos formas ([T]CB y [T]BC), y da igual: manda quién es quién, no el orden tipográfico.

Chequeo que no depende de la convención y te salva si dudás: contá filas y columnas. La matriz tiene tantas columnas como dim(dominio) y tantas filas como dim(codominio). Si tu lectura de la notación contradice eso, la que está mal es tu lectura.

Ahora el diagrama. Cuando te dan T sólo por su matriz entre dos bases, la matriz come coordenadas en B y escupe coordenadas en C. Nunca come vectores y nunca escupe vectores. Son cuatro flechas y las dos de los extremos son las que la gente saltea:

v ∈ V   ─① coordenadas en B→   [v]B ∈ Kn
                                       ↓ ② multiplicar por A = [T]CB
T(v) ∈ W   ←③ combinar con C─   [T(v)]C ∈ Km
Las cuatro operaciones, cada una con su cuenta concreta
① Pasar de v a [v]B: resolver el sistema v = z1b1 + ⋯ + znbn. Si B es la canónica, [v]B = v y este paso es gratis.
② Multiplicar: A·[v]B. Es lo único mecánico.
③ Pasar de [T(v)]C al vector: T(v) = y1c1 + ⋯ + ymcm. Si C es la canónica, es gratis.
Para la preimagen se recorre al revés: ①′ calculás [w]C, ②′ resolvés A·z = [w]C en lugar de multiplicar, ③′ armás el vector del dominio con la base B.

El error que más caro se paga en el Ej 2 es contestar el vector de coordenadas como si fuera el vector: hacer ② y entregar. Si la base del codominio no es la canónica, te quedaste a un paso del final y el ejercicio vale cero.
Un patrón real del corpus que conviene saber antes de entrar
En los 44 ejercicios de tipo TL de los 43 parciales, el núcleo es no trivial en 43. De las 43 matrices que dan los enunciados, 27 de las 28 de 3×3 tienen rango 2, las dos 4×4 tienen rango 3, las doce 3×4 tienen rango 2 (ocho) o 3 (cuatro, con núcleo de dimensión 1 igual) y la única 2×3 tiene rango 1. La excepción es la 3×3 del 7/7/25, que es inversible; pero ahí piden la preimagen de un subespacio, así que la respuesta sale igual un subespacio (una recta). Consecuencia práctica: la respuesta nunca es un punto solo. Si te da un único vector, revisá: siempre hay un «+ gen{…}» colgando, o la imagen que pedís colapsa de dimensión.

El truco típico de la cátedra es meter una dependencia evidente entre filas (la fila 1 igual a la fila 3, o la fila 3 = fila 1 + fila 2). Mirá las filas antes de empezar a calcular: te dice de una el rango, y con eso ya sabés qué dimensión tiene que tener tu respuesta.

4.7 · Cambio de base y la fórmula de semejanza

La matriz de cambio de coordenadas MB′B es la que cumple MB′B·[v]B = [v]B′. Sus columnas son las coordenadas en B′ de los vectores de B. Es un caso particular de matriz asociada: MB′B = [IdV]B′B. Es inversible, y (MB′B)−1 = MBB′.

Si cambiás las dos bases, la matriz de T se transforma así:

[T]C′B′ = MC′C · [T]CB · MBB′

La lectura es puramente de composición: llevás las coordenadas de B′ a B, aplicás T, y llevás las coordenadas de C a C′. Cada matriz «cancela» el índice del vecino, igual que en las unidades de física.

Cuando T : V → V es un endomorfismo y usás la misma base de los dos lados, con P = MBB′ queda la fórmula de semejanza:

[T]B′B′ = P−1 · [T]BB · P

Dos matrices así se dicen semejantes: representan la misma transformación en bases distintas. Por eso comparten rango, determinante, traza y (lo que vas a usar en la unidad 4) polinomio característico y autovalores.

La receta de tres pasos cuando te piden «la matriz en las bases canónicas»
Ejercicio 2.13 exactamente: te dan [T]CB con las dos bases raras y te piden las otras tres combinaciones.
▸ Cambiar la base del dominio a la canónica E: [T]CE = [T]CB · MBE, y MBE = (MEB)−1, donde MEB es la matriz que tiene a los vectores de B como columnas (esa es fácil de escribir: no hay que resolver nada).
▸ Cambiar la base del codominio a la canónica: [T]EB = MEC · [T]CB, y MEC es directamente la matriz con los vectores de C como columnas.
▸ Las dos a la vez: [T]EE = MEC · [T]CB · (MEB)−1.

Regla mnemotécnica: pasar a la canónica es multiplicar por la matriz de los vectores; pasar desde la canónica es multiplicar por su inversa. Y la del codominio va a la izquierda, la del dominio a la derecha.

4.8 · Composición e inversa

  • La composición de transformaciones lineales es lineal: si T : V → W y S : W → U son lineales, (S∘T)(αu+βv) = S(αT(u)+βT(v)) = αS(T(u)) + βS(T(v)).
  • Matriz de la composición: [S∘T]DB = [S]DC · [T]CB. Los índices del medio se cancelan; si no se cancelan, el producto no está bien planteado y hay que meter un cambio de base entre medio.
  • Inversa: si T es isomorfismo, T−1 también es lineal y [T−1]BC = ([T]CB)−1. Fijate que los índices se dan vuelta: la base que era del dominio pasa a ser la del codominio.
  • Potencias: para T ∈ L(V) se escribe T0 := Id, T1 := T, T2 := T∘T, etc. Las dos ecuaciones que aparecen en la guía son T∘T = T (idempotencia ⟹ es una proyección) y T∘T = Id (involución ⟹ es una simetría).

Lo que agregó la clase teórica virtual del 25/9 (las notas están en la carpeta «Clase virtual 25-9» de la Unidad 2 del campus). La composición y su matriz son las de arriba; lo nuevo es cómo define la cátedra la inversa y qué equivalencias da. La notación 𝓛(V, W) que usa la clase es el conjunto de las transformaciones lineales de V en W; L(V) es el caso V = W.

Definición. T : V → W lineal es inversible si existe G : W → V lineal con G∘T = IdV y T∘G = IdW. Esa G es única, se nota T−1, y T−1(w) = v ⟺ T(v) = w.
Proposición. T es inversible ⟺ T es un isomorfismo.
Propiedad. Con B1 y B2 bases de V y W, son equivalentes: a) T es inversible; b) T es un isomorfismo; c) [T]B2B1 es inversible para toda elección de B1 y B2; d) det([T]B2B1) ≠ 0 para toda elección de B1 y B2.

Las dos pruebas cortas que conviene tener. ▸ Unicidad de la inversa: si G y G′ cumplen las dos igualdades, G = G∘IdW = G∘(T∘G′) = (G∘T)∘G′ = IdV∘G′ = G′. ▸ La matriz de la inversa (es la cuenta que hizo la clase): de T−1∘T = IdV y la fórmula de la composición, I = [IdV]B1B1 = [T−1]B1B2 · [T]B2B1, así que [T]B2B1 es inversible y [T−1]B1B2 = ([T]B2B1)−1. Alcanza con esa igualdad de un solo lado porque T es isomorfismo, entonces dim V = dim W, la matriz es cuadrada, y para matrices cuadradas una inversa de un lado ya lo es de los dos.

El determinante de [T]B2B1 depende de las bases; que sea distinto de 0, no
En el último ejercicio de la clase, det([T]CB) = 8 y det([T]E′E) = −16: es la misma T con otras bases, y el número cambia. (Con las dos bases elegidas por separado el número puede cambiar; en un endomorfismo con la misma base arriba y abajo, det([T]BB) no depende de B, por semejanza, 4.7.) Lo que no cambia es que sea ≠ 0, y por eso la propiedad dice «para toda elección de B1 y B2»: alcanza con encontrar un par de bases donde la matriz sea inversible para concluir que T es isomorfismo. ▸ Y no confundas las dos T−1: la de 4.9 es la preimagen de un conjunto y existe siempre; la de acá es una función y existe sólo si T es isomorfismo. Cuando T es isomorfismo no chocan: la preimagen de {w} es el conjunto {T−1(w)}, que tiene un solo elemento.

Los cuatro ejercicios de esa clase, verbatim y resueltos, están al final de esta sección, en el bloque de los talleres de la unidad 2.

4.9 · Preimagen de un vector y de un subespacio: el corazón del Ej 2

Definición. Para w ∈ W, la preimagen es T−1(w) := {v ∈ V : T(v) = w}. Para un subconjunto Y ⊆ W, T−1(Y) := {v ∈ V : T(v) ∈ Y}. La notación T−1 acá no significa que T sea inversible: es la preimagen como conjunto, y existe siempre (puede ser vacía).

Teorema de la estructura de las soluciones. Si T(vp) = w, entonces

T−1(w) = vp + Nu(T) = { vp + u : u ∈ Nu(T) }

▸ ⊇: T(vp + u) = T(vp) + T(u) = w + 0 = w. ▸ ⊆: si T(v) = w, entonces T(v − vp) = w − w = 0, así que v − vp ∈ Nu(T) y v = vp + (v − vp). ∎

Tres consecuencias que se cobran en el examen
1. Si w ≠ 0, T−1(w) NO es un subespacio (no contiene al 0). Es una variedad lineal: un punto más un subespacio. Escribirlo como «gen{…}» es un error conceptual, no de cuenta.
2. dim de la respuesta = dim Nu(T), exacto. Es el control de calidad de 5 segundos: si el núcleo tiene dimensión 1, tu respuesta tiene que tener un solo parámetro.
3. Si el sistema A·z = [w]C queda incompatible, entonces w ∉ Im(T) y la preimagen es vacía. Eso es una respuesta legítima y completa: no sigas buscando.

Preimagen de un subespacio. Esta es la variante donde más gente se cae, y es la que domina 2023 en el corpus: 4 de las 7 preimágenes de un subespacio del corpus son de ese año. Si S = gen{w} ⊆ W, NO es resolver A·z = [w]C. Es:

  1. Calculá [w]C.
  2. Planteá A·z = α·[w]C con α parámetro libre. Pasando todo a la izquierda, es un sistema homogéneo en las incógnitas (z1, …, zn, α).
  3. Resolvelo. La solución en z queda como combinación de direcciones: las que vienen de α = 0 son el núcleo, y la que viene de α = 1 es una preimagen de w.
  4. Traducí cada dirección a un vector del dominio combinando con B.
  5. Respuesta: T−1(S) = gen{…}, que sí es un subespacio (la preimagen de un subespacio siempre lo es, porque T(0) = 0).
Control de dimensión:  dim T−1(S) = dim(S ∩ Im(T)) + dim Nu(T)

Con S de dimensión 1: si w ∈ Im(T) da 1 + dim Nu(T); si w ∉ Im(T) da 0 + dim Nu(T), o sea que la preimagen es exactamente el núcleo. Si S tiene varios generadores, va un parámetro por generador.

Preimagen de un vector vs. preimagen del subespacio que genera
Son objetos distintos y la cátedra lo pregunta a propósito, uno al lado del otro (adicionales, ejercicio 11 c y d). ▸ T−1(w) es una variedad lineal: vp + Nu(T), no contiene al 0 si w ≠ 0. ▸ T−1(gen{w}) es un subespacio: gen{vp} + Nu(T), y tiene una dimensión más que el núcleo siempre que w ∈ Im(T) (si w ∉ Im(T), la preimagen del subespacio es exactamente Nu(T) y la del vector es vacía). La segunda contiene a la primera, y también contiene a todas las T−1(λw).

4.10 · Proyecciones y simetrías: el Ej 3

Sean S1 y S2 subespacios suplementarios de V, es decir V = S1 ⊕ S2: todo v ∈ V se escribe de manera única como v = v1 + v2 con v1 ∈ S1 y v2 ∈ S2. Se definen:

ΠS₁S₂(v) := v1   (proyección sobre S1 en la dirección de S2)
ΣS₁S₂ := IdV − 2ΠS₂S₁   (simetría respecto de S1 en la dirección de S2)
PropiedadProyección ΠS₁S₂Simetría ΣS₁S₂
Sobre S1Π(v) = vΣ(v) = v
Sobre S2Π(v) = 0Σ(v) = −v
Ecuación característicaΠ∘Π = Π (idempotente)Σ∘Σ = Id (involutiva)
NúcleoS2{0} (es biyectiva, Σ−1 = Σ)
ImagenS1, y V = Im(Π) ⊕ Nu(Π)V entera
Matriz en la base «buena»diag(1, …, 1, 0, …, 0)diag(1, …, 1, −1, …, −1)
Identidad que las ligaΠS₁S₂ + ΠS₂S₁ = IdV  ·  ΣS₁S₂ = 2ΠS₁S₂ − IdV  ·  ΣS₂S₁ = −ΣS₁S₂

Por qué Π es la única TL que vale v sobre S1 y 0 sobre S2. Tomá una base de S1 y una de S2; juntas forman una base de V, porque la suma es directa. Una TL queda determinada por su valor sobre una base (§4.2), y esos valores están fijados por las dos condiciones. Por lo tanto es única, y coincide con ΠS₁S₂. ∎

Por qué Π∘Π = Π. Para cualquier v, Π(v) = v1 ∈ S1, y sobre S1 la proyección es la identidad; entonces Π(Π(v)) = Π(v1) = v1 = Π(v). ∎  Y por qué Σ∘Σ = Id. Σ = 2Π − Id, así que Σ² = 4Π² − 4Π + Id = 4Π − 4Π + Id = Id, usando Π² = Π. ∎

La base buena: el método de tres líneas que resuelve todo el Ej 3
Armá B = {base de S1} ∪ {base de S2}. En esa base la matriz es diagonal de unos y ceros (proyección) o de unos y menos unos (simetría), sin hacer ninguna cuenta. Y si te piden la matriz en la canónica: [Π]EE = M · D · M−1, donde M tiene por columnas los vectores de B y D es la diagonal.

Eso responde de un saque los ítems del tipo «hallar una base B de ℝ³ tal que [Π]BB = diag(1,1,0)»: son dos vectores de S1 y después el de S2, en ese orden. Si te piden diag(−1,1,1) para una simetría, el vector de la dirección va primero: el orden de la base tiene que coincidir con el orden de los ±1 de la diagonal pedida.
Cuando te dan la ecuación en vez de los subespacios (ejercicios 2.18 y 2.20)
Te dicen «Π∘Π = Π» o «Σ∘Σ = Id» más dos valores, y hay que reconstruir la transformación. La llave es que la ecuación te regala datos gratis:
▸ De Π∘Π = Π: todo vector de la imagen queda fijo. Si sabés Π(u) = w, entonces Π(w) = w. Con dos datos obtenés cuatro, y de ahí sale una base.
▸ De Σ∘Σ = Id: si sabés Σ(u) = w, entonces Σ(w) = u. Los datos vienen de a pares.
Después chequeás cuáles de los vectores que juntaste forman una base del dominio y aplicás el teorema de §4.2.
Proyección oblicua ≠ proyección ortogonal
En la Guía 2 no hay producto interno: la dirección S2 te la dan en el enunciado y en general no es la perpendicular al plano. La proyección ortogonal de la Guía 3 es el caso particular S2 = S1⊥. ▸ Si en un ejercicio de la Guía 2 usás el producto escalar canónico para «bajar la perpendicular», el resultado va a estar mal. ▸ Y si en la Guía 3 te olvidás de que el producto interno del enunciado no es el canónico, también.
Imágenes de segmentos, triángulos y cápsulas convexas
La guía define la combinación lineal convexa (v = Σpivi con pi ≥ 0 y Σpi = 1) y la cápsula convexa. Lo que hay que retener para el examen es una sola frase: una TL manda cápsulas convexas en cápsulas convexas, porque T(Σpivi) = ΣpiT(vi) y los pi no cambian.

Entonces: la imagen de un segmento es el segmento entre las imágenes de los extremos, y la imagen de un triángulo es el triángulo de las imágenes de los vértices. Se calcula sólo sobre los vértices.

Pero hay que decir explícitamente cuándo degenera. Si dos vértices van al mismo punto (porque su diferencia cayó en el núcleo), el triángulo se aplasta a un segmento; si los tres van al mismo punto, a un punto; si las tres imágenes quedan alineadas, también a un segmento. Como en el corpus el núcleo es no trivial en 43 de los 44 ejercicios de TL, la degeneración es lo esperable, no la excepción: en los tres de imagen de un triángulo (28/X/23, 6/XI/24 de las 9 y 11/XII/24) el triángulo se aplasta a un segmento. Escribirla es parte de la respuesta.

Qué de esta unidad va sí o sí en las 4 carillas manuscritas

Va al resumenPor qué
El diagrama de las cuatro flechas, dibujado, con la ida y la vueltaEs el mapa del Ej 2 entero. Dibujarlo en el papel del examen antes de calcular te ordena los tres pasos y te evita entregar coordenadas por vectores.
La demostración del teorema de la dimensiónEs el resultado que más vas a citar y el único con demostración larga. Tenerla escrita te cubre si te piden justificar.
T−1(w) = vp + Nu(T), con su demostración de dos líneasLa preimagen es 32 de los 44 ejercicios del tipo (25 de un vector y 7 de un subespacio). La demostración entra en tres renglones.
El truco del parámetro α para la preimagen de un subespacioNo es un resultado «de clase» con nombre: es un procedimiento. Escribilo como receta numerada para poder justificarlo.
La fórmula [T]C′B′ = MC′C[T]CBMBB′ y la de semejanzaEs la que más se escribe al revés bajo presión. Anotala con los índices y con la regla «codominio a la izquierda, dominio a la derecha».
La tabla proyección / simetría completaOcho renglones que resuelven el Ej 3 sin pensar: núcleo, imagen, ecuación característica, matriz diagonal y las identidades que las ligan.
Los pares (Π∘Π=Π ⟹ Π(w)=w) y (Σ∘Σ=Id ⟹ Σ(w)=u)Son los dos renglones que convierten «no tengo datos suficientes» en «tengo una base».
Mono ⟺ Nu = {0}, epi ⟺ rango = dim W, y el atajo cuando dim V = dim WContesta «analizar las propiedades de T» en cuatro renglones.
Lo que NO tiene sentido meter en las 4 carillas
Ejercicios resueltos: están explícitamente prohibidos por las pautas del examen del curso 5, así que el resumen te lo pueden observar. Tampoco metas cuentas particulares disfrazadas de teoría («la inversa de [[1,1],[1,−1]] es…»). Lo que rinde es: enunciados con hipótesis completas, demostraciones cortas y procedimientos numerados. Calculadora sí está permitida; celular y smartwatch no, y su uso va a sumario académico.

Las siete trampas concretas de esta unidad

  1. Entregar coordenadas en vez del vector. Multiplicaste por la matriz y contestaste. Si la base del codominio no es la canónica, falta el paso ③. Es el error número uno del Ej 2.
  2. Leer la notación al revés. Antes de tocar nada: contá filas y columnas contra las dimensiones del dominio y el codominio.
  3. Confundir «preimagen de w» con «preimagen de gen{w}». La primera es una variedad lineal; la segunda un subespacio con una dimensión más.
  4. Escribir la preimagen de w ≠ 0 como gen{…}. No es un subespacio: no contiene al 0.
  5. Aplicar nulidad + rango contra la dimensión del codominio. Es contra el dominio, siempre.
  6. Olvidarse de chequear la degeneración al mandar un triángulo o un segmento. Con rango deficiente, degenerar es lo normal.
  7. Proyectar ortogonalmente cuando la dirección la da el enunciado. En la Guía 2 la proyección es oblicua: nada de bajar perpendiculares a ojo.

Los talleres del 2C2026 (unidad 2), resueltos

Desde el 18/9 los talleres de la cátedra (sección «Talleres» del campus) son de transformaciones lineales. Al 25/9 hay tres, con 10 ejercicios, y van verbatim con la resolución completa, igual que los ocho de la unidad 1 al final de la sección 3. Al final del bloque están los cuatro ejercicios de la clase teórica virtual del 25/9 (composición e inversa) y la página de comentarios de esa clase. ▸ Los enunciados llevan la notación de la cátedra, [v]B y [T]CB (base del dominio abajo, del codominio arriba); en las resoluciones las coordenadas van como [v]B, igual que en 4.6. Es el mismo objeto: el recuadro del Taller 5, en la sección 3, explica las dos notaciones.

Taller 9 · clase del 18/9 · la matriz de una TL, núcleo e imagen

Ejercicio 1 (verbatim)
Para la función T : ℝ3 → ℝ2 definida por
T([x1, x2, x3]T) = [−4x2 + 3x3,   2x1 + x2]T

a) Demostrar que T es una transformación lineal.
b) Calcular T([1, 0, 0]T), T([0, 1, 0]T) y T([0, 0, 1]T).
c) Hallar AT ∈ ℝ2×3 tal que T([x1, x2, x3]T) = AT[x1, x2, x3]T
d) ¿Qué representan las columnas de AT? Generalizar para cualquier T : ℝn → ℝm.

a) Con u = (u1, u2, u3)T, v = (v1, v2, v3)T y α, β ∈ ℝ genéricos: T(αu + βv) = (−4(αu2 + βv2) + 3(αu3 + βv3), 2(αu1 + βv1) + (αu2 + βv2))T, y agrupando por α y por β queda α(−4u2 + 3u3, 2u1 + u2)T + β(−4v2 + 3v3, 2v1 + v2)T = αT(u) + βT(v). Tiene que ser con vectores genéricos: verificarlo en dos vectores concretos no demuestra nada. ▸ b) T(e1) = (0, 2)T, T(e2) = (−4, 1)T, T(e3) = (3, 0)T. ▸ c) AT = [[0, −4, 3],[2, 1, 0]]: cada fila son los coeficientes de una coordenada de T(x).

d) Las columnas de AT son T(e1), T(e2) y T(e3), lo mismo que se calculó en b). En general, si T : ℝn → ℝm es lineal, x = x1e1 + ⋯ + xnen y por linealidad T(x) = x1T(e1) + ⋯ + xnT(en) = ATx, con AT = [T(e1) | ⋯ | T(en)] ∈ ℝm×n. Es la matriz asociada en las bases canónicas, [T]E′E (E y E′ las canónicas de ℝ3 y ℝ2): el caso particular de 4.6. ▸ Es el ejercicio 2.1 de la Guía 2 con otros números.

Ejercicio 2 (verbatim)
Sea T : ℝ3 → ℝ3 una transformación lineal definida por T(x) = ATx con
AT = [[1, 1, 1],[1, −1, 0],[0, 2, 1]]

a) Obtener una base de Nu(T). Decidir si T es monomorfismo.
b) Obtener una base de Im(T). Decidir si T es epimorfismo.
c) Mostrar que [1, 0, 1]T ∈ Im(T) y resolver la ecuación T(x) = [1, 0, 1]T.

a) Mirá las filas antes de escalonar: la primera es la suma de las otras dos, (1, 1, 1) = (1, −1, 0) + (0, 2, 1). Entonces rg(AT) = 2 y dim Nu(T) = 3 − 2 = 1. De la segunda fila, x1 = x2; de la tercera, x3 = −2x2. ▸ Nu(T) = gen{(1, 1, −2)T}. Como Nu(T) ≠ {0}, T no es monomorfismo.

b) Im(T) = col(AT), de dimensión 2. La tercera columna es el promedio de las dos primeras, (1, 0, 1) = ½[(1, 1, 0) + (1, −1, 2)], así que Im(T) = gen{(1, 1, 0)T, (1, −1, 2)T}. ▸ La relación entre filas da la ecuación gratis: si y = ATx, entonces y1 − y2 − y3 = (fila 1 − fila 2 − fila 3)·x = 0, porque esa combinación de filas es nula. Im(T) = {y ∈ ℝ3 : y1 − y2 − y3 = 0}, dimensión 2 < 3: T no es epimorfismo. ▸ Que falle las dos cosas a la vez no es casualidad: con dim V = dim W, mono ⟺ epi (4.5).

c) (1, 0, 1) cumple 1 − 0 − 1 = 0, así que está en Im(T). Además es la tercera columna, o sea T(e3) = (1, 0, 1)T: la solución particular sale sin resolver nada. ▸ T(x) = (1, 0, 1)T ⟺ x = (0, 0, 1)T + t(1, 1, −2)T, t ∈ ℝ. Infinitas soluciones: una recta que no pasa por el origen, solución particular más núcleo (4.9).

Ejercicio 3 (verbatim)
Sea T : ℝ2[x] → ℝ2[x] una función definida por T(p) = 2p + (1 − x2)p″.

a) Probar que T está bien definida y es una transformación lineal. Calcular T(3x2 + x).
b) Hallar una base de Nu(T) y decir si es monomorfismo.
c) Hallar una base de Im(T) y decir si es epimorfismo.

a) Bien definida quiere decir que T(p) cae en el codominio. Si p ∈ ℝ2[x], p″ es una constante, (1 − x2)p″ tiene grado ≤ 2, y entonces 2p + (1 − x2)p″ ∈ ℝ2[x]. ▸ Lineal, porque derivar es lineal: (αp + βq)″ = αp″ + βq″, y entonces T(αp + βq) = 2(αp + βq) + (1 − x2)(αp″ + βq″) = αT(p) + βT(q). ▸ T(3x2 + x) = 2(3x2 + x) + (1 − x2)·6 = 6x2 + 2x + 6 − 6x2 = 2x + 6.

b) Sobre la base canónica: T(1) = 2, T(x) = 2x y T(x2) = 2x2 + 2(1 − x2) = 2: el término en x2 se cancela. Para p = a + bx + cx2, T(p) = 2(a + c) + 2bx. ▸ T(p) = 0 ⟺ b = 0 y c = −a: Nu(T) = gen{x2 − 1}. No es monomorfismo.

c) Im(T) = gen{T(1), T(x), T(x2)} = gen{2, 2x, 2} = gen{1, x} = ℝ1[x], de dimensión 2 < 3: no es epimorfismo. ▸ Control: 1 + 2 = 3 = dim ℝ2[x] ✓.

Taller 10 · clase del 23/9 · T definida sobre una base, existencia e imágenes de figuras

Ejercicio 1 (verbatim)
Sea B = { [1, 0, −1]T, [1, 2, 1]T, [0, −1, 1]T } base de ℝ3 y sea T : ℝ3 → ℝ3 la transformación lineal que actúa sobre B de la siguiente manera:
T([1, 0, −1]T) = [1, 2, 2]T,   T([1, 1, 1]T) = [1, 0, 1]T,   T([0, 1, 1]T) = [−1, 2, 0]T

a) Calcular T(X) para cualquier X ∈ ℝ3.
b) Dar una base de Nu(T) y una base de Im(T).
c) Dar una base de T(S) siendo S = gen{ [1, 0, 1]T, [1, 1, 2]T }.
d) Hallar la preimagen por T del subespacio L = {Y ∈ ℝ3 : y1 + y2 + y3 = 0}.
El enunciado nombra una base y da T sobre otra
B = {(1, 0, −1), (1, 2, 1), (0, −1, 1)}, pero las tres igualdades dan T en (1, 0, −1), (1, 1, 1) y (0, 1, 1): sólo el primero es de B. Es una errata del enunciado. Lo que define a T son las tres igualdades, y {(1, 0, −1), (1, 1, 1), (0, 1, 1)} también es base de ℝ3 (determinante −1 ≠ 0), así que por el TFTL (4.2) hay una única T con esos valores. Esta resolución usa esos datos; la B del encabezado no interviene. ▸ Si la errata estuviera en las igualdades (T definida sobre (1, 2, 1) y (0, −1, 1)), b) no cambia: el núcleo sigue siendo gen{(1, 3, 4)} y la imagen es el generado de las mismas tres imágenes. Cambian a), c) y d), y la matriz de a) queda con cuartos: señal de que los datos pensados son las igualdades.

a) Escribí X en la base donde conocés T y aplicá linealidad. Llamando v1 = (1, 0, −1), v2 = (1, 1, 1), v3 = (0, 1, 1), resolver X = αv1 + βv2 + γv3 da α = x2 − x3, β = x1 − x2 + x3, γ = −x1 + 2x2 − x3. Entonces T(X) = α(1, 2, 2) + β(1, 0, 1) + γ(−1, 2, 0):

T(X) = (2x1 − 2x2 + x3,   −2x1 + 6x2 − 4x3,   x1 + x2 − x3)T,   es decir [T]EE = [[2, −2, 1],[−2, 6, −4],[1, 1, −1]]

▸ Es lo mismo que [T]EE = W·V−1, con V la matriz que tiene a v1, v2, v3 como columnas y W la que tiene a sus imágenes: es la cuenta que hace la cátedra en los comentarios del 25/9, más abajo. ▸ Control obligatorio, porque es barato: T(1, 0, −1) = (1, 2, 2) ✓, T(1, 1, 1) = (1, 0, 1) ✓, T(0, 1, 1) = (−1, 2, 0) ✓.

b) Sin usar la fórmula. Las imágenes cumplen (−1, 2, 0) = (1, 2, 2) − 2(1, 0, 1), es decir T(v3) = T(v1) − 2T(v2). Por linealidad, T(v1 − 2v2 − v3) = 0, y v1 − 2v2 − v3 = (−1, −3, −4). ▸ Nu(T) = gen{(1, 3, 4)T}, de dimensión exactamente 1: las imágenes generan un plano ((1, 2, 2) y (1, 0, 1) no son proporcionales) y 3 − 2 = 1. ▸ Im(T) = gen{(1, 2, 2)T, (1, 0, 1)T} = {y : 2y1 + y2 − 2y3 = 0}: por la Proposición 3 de 4.3, la imagen es el generado de las imágenes de una base, y acá esas imágenes son dato.

c) T(S) = gen{T(1, 0, 1), T(1, 1, 2)} = gen{(3, −6, 0)T, (2, −4, 0)T}, y esos dos son proporcionales: T(S) = gen{(1, −2, 0)T}, de dimensión 1, no 2. ▸ El motivo: el núcleo está adentro de S, (1, 3, 4) = −2(1, 0, 1) + 3(1, 1, 2). Aplicando el teorema de la dimensión a T restringida a S, dim T(S) = dim S − dim(S ∩ Nu T) = 2 − 1 = 1.

d) Preimagen de un subespacio dado por ecuaciones: se compone la ecuación con T. x ∈ T−1(L) ⟺ T(x) ∈ L ⟺ la suma de las tres coordenadas de T(x) es 0. Sumando las filas de [T]EE: (2 − 2 + 1)x1 + (−2 + 6 + 1)x2 + (1 − 4 − 1)x3 = x1 + 5x2 − 4x3. ▸ T−1(L) = {x ∈ ℝ3 : x1 + 5x2 − 4x3 = 0} = gen{(1, 3, 4)T, (4, 0, 1)T}. ▸ Control de dimensión de 4.9: L ≠ Im(T) (las normales (1, 1, 1) y (2, 1, −2) no son paralelas), así que L ∩ Im(T) es una recta y dim T−1(L) = 1 + dim Nu(T) = 2 ✓. Y contiene al núcleo, como tiene que ser: 1 + 15 − 16 = 0. ▸ Cuando el subespacio viene por ecuaciones, este camino es más corto que el truco del parámetro de 4.9, que conviene cuando viene por generadores.

Ejercicio 2 (verbatim)
Hallar todos los valores de a ∈ ℝ para los cuales existe una transformación lineal T : ℝ3 → ℝ3 que verifique:
T([1, −1, 1]T) = [2, a, −1]T,   T([1, −1, 2]T) = [a2, −1, 1]T,   T([1, −1, −2]T) = [5, −1, −7]T
Para cada valor de a hallado, dar dos ejemplos de transformaciones que cumplan lo pedido.

Los tres vectores son dependientes, y eso es todo el ejercicio: los tres cumplen x1 + x2 = 0, y de hecho (1, −1, −2) = 4(1, −1, 1) − 3(1, −1, 2). Si T es lineal, obligatoriamente T(1, −1, −2) = 4T(1, −1, 1) − 3T(1, −1, 2) (4.2, segunda consecuencia):

(5, −1, −7) = 4(2, a, −1) − 3(a2, −1, 1) = (8 − 3a2, 4a + 3, −7)

La tercera coordenada cierra sola. La primera pide a2 = 1 y la segunda 4a + 3 = −1, o sea a = −1. Único valor: a = −1. (a = 1 cumple la primera pero no la segunda: 4 + 3 = 7 ≠ −1.)

Dos ejemplos con a = −1. Los datos fijan T(1, −1, 1) = (2, −1, −1) y T(1, −1, 2) = (1, −1, 1), y el tercero es consecuencia de éstos. Dos vectores no alcanzan para determinar T: hay que completar a una base con un vector fuera del plano x1 + x2 = 0 y elegir su imagen libremente. ▸ Con e1 = (1, 0, 0) y T(e1) = 0: T1(x) = (−3x2 − x3,   x2,   3x2 + 2x3)T. ▸ Con T(e1) = e1: T2(x) = (x1 − 2x2 − x3,   x2,   3x2 + 2x3)T. ▸ Control de T1: T1(1, −1, 1) = (3 − 1, −1, −3 + 2) = (2, −1, −1) ✓; T1(1, −1, 2) = (3 − 2, −1, −3 + 4) = (1, −1, 1) ✓; T1(1, −1, −2) = (3 + 2, −1, −3 − 4) = (5, −1, −7) ✓. ▸ Todas las soluciones son T1(x) + (x1 + x2)·u con u ∈ ℝ3 libre: el término agregado se anula justo en el plano donde están los datos.

e3 no sirve para completar
El reflejo es completar con e3 = (0, 0, 1), y acá falla: e3 cumple x1 + x2 = 0, así que está en el mismo plano que los datos y {(1, −1, 1), (1, −1, 2), e3} es LD. Antes de elegir el vector que completa, chequeá que no esté en el generado de los que ya tenés.
Ejercicio 3 (verbatim)
Sean T, S : ℝ2 → ℝ2 las transformaciones lineales definidas por T(x) = ATx y S(x) = ASx con
AT = [[1, 0],[0, 0]]    AS = [[1, 0],[1, 1]]
Hallar y graficar la imagen por T y por S de:

a) C = el segmento de vértices [1, 1]T, [1, 2]T.
b) C = triángulo de vértices [1, 1]T, [2, 2]T, [3, 1]T.

Qué hace cada una. T(x1, x2) = (x1, 0): proyecta sobre el eje x1 en la dirección del eje x2, con Nu(T) = gen{(0, 1)}. S(x1, x2) = (x1, x1 + x2): deja fija la primera coordenada y le suma la primera a la segunda; det AS = 1, así que S es isomorfismo. ▸ Como una TL manda segmentos y triángulos en la cápsula convexa de las imágenes de los vértices (4.10), alcanza con transformar los vértices y ver si la figura degenera.

FiguraPor TPor S
a) segmento de (1, 1) a (1, 2)(1, 1) ↦ (1, 0) y (1, 2) ↦ (1, 0): el punto (1, 0). Degenera porque la dirección del segmento, (0, 1), está en Nu(T).(1, 2) y (1, 3): el segmento vertical de (1, 2) a (1, 3).
b) triángulo (1, 1), (2, 2), (3, 1)(1, 0), (2, 0), (3, 0), alineados: el segmento de (1, 0) a (3, 0) sobre el eje x1.(1, 2), (2, 4), (3, 4): un triángulo no degenerado, de área 1 como el original (|det AS| = 1).

Para graficar: T aplasta todo sobre el eje horizontal (cada punto baja o sube en vertical hasta el eje). S empuja cada punto hacia arriba tanto como vale su abscisa: el de abscisa 1 sube 1, el de abscisa 3 sube 3. Por eso el lado de abajo del triángulo, de (1, 1) a (3, 1), se inclina y pasa a ir de (1, 2) a (3, 4).

Taller 11 · clase del 25/9 · todo a partir de [T]CB

La cátedra subió este taller dos veces: como Taller 11 en la sección Talleres y como «taller virtual 25-9-26» en la carpeta «Clase virtual 25-9» de la Unidad 2, con un ejercicio por página. Los enunciados son los mismos, palabra por palabra. Lo que difiere es que la versión virtual se subió como notas de la clase del 25/9: trae la resolución manuscrita de los cuatro ejercicios y, en el ejercicio 4, una corrección a mano del enunciado (ver la trampa de ese ejercicio). Los resultados de esa resolución coinciden con los de esta guía.

Ejercicio 1 (verbatim)
Sea T : ℝ2×2 → ℝ4 la transformación lineal definida por
[T]CB = [[1, 1, 0, 2],[1, 0, 0, 1],[0, 1, 1, 2],[0, 0, 1, 1]]
donde B y C son las bases definidas por
B = { [[1, 1],[0, 0]], [[0, 1],[1, 0]], [[0, 0],[1, 1]], [[0, 0],[0, 1]] },
C = {(1 1 0 0)T, (0 1 1 0)T, (0 0 1 1)T, (0 0 0 1)T}
Hallar la preimagen por T del vector v = (1 1 1 1)T.

Las flechas de 4.6, recorridas al revés. ▸ ①′ [v]C: (1, 1, 1, 1) = α(1, 1, 0, 0) + β(0, 1, 1, 0) + γ(0, 0, 1, 1) + δ(0, 0, 0, 1); de arriba hacia abajo, α = 1, β = 0, γ = 1, δ = 0 ⟹ [v]C = (1, 0, 1, 0). ▸ ②′ Resolver [T]CB·z = (1, 0, 1, 0). Mirá las filas: f1 = f2 + f3 − f4, así que rg = 3, dim Nu(T) = 1, y el sistema es compatible sólo si y1 = y2 + y3 − y4: 1 = 0 + 1 − 0 ✓. Con z4 = t: la fila 2 da z1 = −t, la 4 da z3 = −t, la 3 da z2 = 1 − t. Entonces z = (0, 1, 0, 0) + t(−1, −1, −1, 1). ▸ ③′ Volver con B: z = (0, 1, 0, 0) es el segundo vector de B, [[0, 1],[1, 0]]; y −B1 − B2 − B3 + B4 = [[−1, −2],[−2, 0]].

T−1(v) = { [[0, 1],[1, 0]] + t·[[1, 2],[2, 0]] : t ∈ ℝ }. Es una variedad lineal de dimensión 1 = dim Nu(T), no un subespacio. ▸ Control directo: T([[0, 1],[1, 0]]) tiene coordenadas (1, 0, 1, 0) en C (la segunda columna de la matriz), o sea (1, 1, 0, 0) + (0, 0, 1, 1) = (1, 1, 1, 1) ✓.

Ejercicio 2 (verbatim)
Sea T : ℝ3 → ℝ2[x] la transformación lineal definida por
[T]B2B1 = [[1, 1, 0],[0, 1, 1],[1, 2, 1]]
donde B1 y B2 son las bases:
B1 = {(1 1 1)T, (1 0 1)T, (1 1 0)T},   B2 = {x2 + x, x − 1, x + 1}
Encuentre bases de Nu(T) e Im(T).

Núcleo. La tercera fila es la suma de las dos primeras: rg = 2, dim Nu(T) = 1. De z1 + z2 = 0 y z2 + z3 = 0, [v]B1 = t(1, −1, 1). ▸ Volviendo con B1: (1, 1, 1) − (1, 0, 1) + (1, 1, 0) = (1, 2, 0). Nu(T) = gen{(1, 2, 0)T}.

Imagen. dim Im(T) = 2. Las columnas son las coordenadas en B2 de T(b1), T(b2), T(b3), y hay que traducirlas a polinomios: (1, 0, 1) ↦ (x2 + x) + (x + 1) = x2 + 2x + 1; (1, 1, 2) ↦ (x2 + x) + (x − 1) + 2(x + 1) = x2 + 4x + 1; (0, 1, 1) ↦ (x − 1) + (x + 1) = 2x. La segunda es la suma de las otras dos. ▸ Im(T) = gen{x2 + 2x + 1, 2x} = gen{(x + 1)2, x}. ▸ Contestar gen{(1, 0, 1)T, (0, 1, 1)T} es el error número uno de 4.6: ésas son coordenadas, y T llega a ℝ2[x].

Ejercicio 3 (verbatim)
Sea T : ℝ3[x] → ℝ3 la transformación lineal definida por [T]B2B1 = [[1, 0, 1, −1],[0, 1, 2, 1],[1, 1, 3, 0]], donde B1 y B2 son las bases definidas por
B1 = {x3 − x, x3 + x, −x2 + x, 1}
B2 = {(1 1 1)T, (1 2 1)T, (2 1 1)T}
Si S = gen{x3 − x2 + 1, 2x + 1}, hallar T(S).

T(S) = gen{T(x3 − x2 + 1), T(2x + 1)}, y cada imagen sale con las tres flechas. ▸ Coordenadas en B1: planteando α1(x3 − x) + α2(x3 + x) + α3(−x2 + x) + α4 e igualando coeficientes, [x3 − x2 + 1]B1 = (1, 0, 1, 1) y [2x + 1]B1 = (−1, 1, 0, 1). ▸ Multiplicando por la matriz: (1, 3, 4) y (−2, 2, 0), coordenadas en B2. ▸ Combinando con B2: (1, 1, 1) + 3(1, 2, 1) + 4(2, 1, 1) = (12, 11, 8) y −2(1, 1, 1) + 2(1, 2, 1) = (0, 2, 0).

T(S) = gen{(12, 11, 8)T, (0, 2, 0)T}, de dimensión 2. ▸ Y se puede decir más: la tercera fila de la matriz es la suma de las dos primeras, así que rg = 2 = dim Im(T). Como T(S) ⊆ Im(T) y tienen la misma dimensión, T(S) = Im(T) = {y ∈ ℝ3 : 2y1 − 3y3 = 0}, con una base más limpia {(3, 0, 2)T, (0, 1, 0)T}. Que dim T(S) = dim S dice además que S ∩ Nu(T) = {0}.

Ejercicio 4 (verbatim)
Sea 𝕎 = {A ∈ ℝ2×2 : AT = A} el ℝ−espacio vectorial de las matrices simétricas de ℝ2×2 y sea T : 𝕎 → ℝ3 la transformación lineal definida por
[T]CB = [[1, 0, 2],[0, 1, 1],[1, 0, 2]]
donde B es la base de ℝ3 definida por B = {(1 −1 0)T, (1 0 1)T, (0 1 −1)T} y C es la base de 𝕎 definida por
C = { [[1, 0],[0, 0]], [[0, 1],[1, 0]], [[0, 0],[0, 1]] },
Hallar la preimagen por T del subespacio gen{ [[1, −1],[−1, 1]] }.
Errata: el sentido de T está dado vuelta
En [T]CB, con la convención de la cátedra (4.6), la base de abajo es la del dominio: B, que es base de ℝ3. Y lo que se pide es la preimagen de un subespacio de 𝕎, que sólo tiene sentido si 𝕎 es el codominio. Las dos cosas dicen T : ℝ3 → 𝕎, no T : 𝕎 → ℝ3 como está impreso. En el «taller virtual 25-9-26» el «T : 𝕎 → ℝ3» aparece tachado y corregido a mano como «T : ℝ3 → 𝕎». ▸ Acá el chequeo de filas y columnas no ayuda (la matriz es 3×3 y las dos dimensiones son 3): lo que delata la errata es la notación de índices, más lo que el ejercicio pide.

Con T : ℝ3 → 𝕎. Llamá H al subespacio. ▸ ①′ w = [[1, −1],[−1, 1]] = 1·C1 − 1·C2 + 1·C3 ⟹ [w]C = (1, −1, 1). ▸ Mirando filas: f1 = f3, rg = 2, y en coordenadas la imagen es {y1 = y3}. (1, −1, 1) lo cumple, así que w ∈ Im(T) y la respuesta tiene dimensión 1 + dim Nu(T) = 2. ▸ ②′ El truco del parámetro de 4.9: resolver [T]CB·z = k(1, −1, 1). De z1 + 2z3 = k y z2 + z3 = −k: z = k(1, −1, 0) + z3(−2, −1, 1). ▸ ③′ Con B: (1, −1, 0) ↦ (1, −1, 0) − (1, 0, 1) = (0, −1, −1), y (−2, −1, 1) ↦ −2(1, −1, 0) − (1, 0, 1) + (0, 1, −1) = (−3, 3, −2).

T−1(H) = gen{(0, −1, −1)T, (−3, 3, −2)T}, un subespacio de ℝ3 de dimensión 2: el segundo generador genera el núcleo y el primero es una preimagen de w. Coincide con la resolución manuscrita del taller virtual.

Clase teórica virtual del 25/9 · composición e inversa

El 25/9 la clase del curso 5 fue virtual, y ese mismo día la cátedra subió «las notas de la clase» al campus del curso: la clase teórica (4 páginas), el taller virtual (el Taller 11, resuelto arriba) y una página de comentarios. La teoría de la clase está en 4.8, con lo que agregó a esta guía. Acá van sus cuatro ejercicios, verbatim y resueltos.

Ejercicio de la clase teórica del 25/9 · 1 de 4 (verbatim)
Sean B = {(2 1)T, (3 2)T} y B′ = {(1 −1)T, (1 1)T} dos bases de ℝ2 y F, G : ℝ2 → ℝ2 dos transformaciones lineales tales que
[F]BB = [[−1, 2],[2, −3]]   y   [G]B′B′ = [[0, 1],[3, −1]]
Calcular:
a) [G ∘ F]B′B    b) [F ∘ G]B′B    c) [G ∘ F]BB    d) [F ∘ G]BB    e) [G ∘ F]B′B′    f) [F ∘ G]B′B′

La idea que ordena los seis ítems: [F] y [G] vienen en bases distintas, así que el producto [G]B′B′·[F]BB no representa nada (la B′ de abajo de G no cancela con la B de arriba de F). Entre medio va una matriz de cambio de base, y cada fórmula se arma encadenando índices: el de abajo de cada matriz tiene que coincidir con el de arriba de la que está a su derecha. ▸ Las dos matrices de cambio: (2, 1) = ½(1, −1) + (3/2)(1, 1) y (3, 2) = ½(1, −1) + (5/2)(1, 1), así que MB′B = [[1/2, 1/2],[3/2, 5/2]] y MBB′ = (MB′B)−1 = [[5, −1],[−3, 1]].

ÍtemFórmulaResultado
a) [G∘F]B′B[G]B′B′ · MB′B · [F]BB[[7/2, −9/2],[−2, 3]]
b) [F∘G]B′BMB′B · [F]BB · MBB′ · [G]B′B′ · MB′B[[6, 11],[93/2, 171/2]]
c) [G∘F]BBMBB′ · [G∘F]B′B (el resultado de a)[[39/2, −51/2],[−25/2, 33/2]]
d) [F∘G]BB[F]BB · MBB′ · [G]B′B′ · MB′B[[−33/2, −61/2],[57/2, 105/2]]
e) [G∘F]B′B′[G∘F]B′B · MBB′ (el resultado de a)[[31, −8],[−19, 5]]
f) [F∘G]B′B′MB′B · [F]BB · MBB′ · [G]B′B′[[−3, 5],[−24, 39]]

▸ En a) conviene ir de a dos: [G]B′B′·MB′B = [[3/2, 5/2],[0, −1]], que es [G]B′B, y después por [F]BB. Es el camino de la resolución manuscrita de la clase, y llega al mismo resultado. ▸ Controles que no obligan a rehacer nada. c), d), e) y f) son matrices de G∘F o de F∘G con la misma base a los dos lados, así que su traza y su determinante no dependen de la base (semejanza, 4.7). Además det(G∘F) = det(F∘G) = det F · det G = (−1)(−3) = 3, y tr(G∘F) = tr(F∘G) porque la traza de un producto no cambia al conmutar los factores. Las cuatro dan traza 36 y determinante 3 ✓. ▸ Y a) ≠ b): la composición no conmuta, G∘F y F∘G son transformaciones distintas.

Ejercicio de la clase teórica del 25/9 · 2 de 4 (verbatim)
Dada la transformación lineal T : ℝ2[x] → ℝ3 definida por
T(p) = (p(0) p(1) p(−1))T
Verificar que T es un isomorfismo y calcular T−1.

Isomorfismo. dim ℝ2[x] = dim ℝ3 = 3, así que por el atajo de 4.5 alcanza con ver que es monomorfismo. Si T(p) = 0, p se anula en 0, 1 y −1: un polinomio de grado ≤ 2 con tres raíces es el nulo, y Nu(T) = {0}. ▸ La clase lo hizo por el otro lado: Im(T) = gen{T(1), T(x), T(x2)} = gen{(1, 1, 1), (0, 1, −1), (0, 1, 1)}, que son LI, así que Im(T) = ℝ3. Las dos vías valen.

T−1. T−1(a, b, c) es el único p ∈ ℝ2[x] con p(0) = a, p(1) = b y p(−1) = c. Con p = a + αx + βx2: a + α + β = b y a − α + β = c ⟹ α = (b − c)/2 y β = (b + c)/2 − a. ▸ T−1((a, b, c)T) = a + ((b − c)/2)·x + ((b + c)/2 − a)·x2. Control: en x = 1 da a + (b − c)/2 + (b + c)/2 − a = b ✓.

Ejercicio de la clase teórica del 25/9 · 3 de 4 (verbatim)
Dada la transformación lineal T : ℝ2[x] → ℝ3 definida por
T(p) = (p(0) p(1) p(−1))T
Hallar [T−1]E′E, donde E es la base canónica de ℝ3 y E′ = {1, x, x2}.

[T−1]E′E = ([T]EE′)−1, la fórmula de 4.8 con los índices dados vuelta. [T]EE′ tiene por columnas T(1), T(x), T(x2): [[1, 0, 0],[1, 1, 1],[1, −1, 1]], de determinante 2 ≠ 0 (otra prueba de que es isomorfismo). ▸ Invirtiendo: [T−1]E′E = [[1, 0, 0],[0, 1/2, −1/2],[−1, 1/2, 1/2]]. ▸ Es la misma cuenta que el ejercicio anterior, mirada por columnas: la primera, (1, 0, −1), son los coeficientes de T−1(e1) = 1 − x2, que es lo que da la fórmula de T−1 con (a, b, c) = (1, 0, 0).

Ejercicio de la clase teórica del 25/9 · 4 de 4 (verbatim)
Sea T ∈ 𝓛(ℝ2[x], ℝ3) la transformación lineal dada por
[T]CB = [[1, 0, −1],[0, 2, 0],[1, 0, 3]]
donde B = { ½x(x − 1), −x(x − 2), ½(x − 1)(x − 2) } y C = {(1 1 1)T, (1 −1 0)T, (1 0 0)T}.

a) Hallar [T]CE, donde E es la base canónica de ℝ2[x].
b) Hallar [T]E′B, donde E′ es la base canónica de ℝ3.
c) Hallar [T]E′E.
d) Comprobar que T es un isomorfismo y calcular [T−1]BC y [T−1]EE′.

El truco de la base B. ½x(x − 1) vale 1 en x = 2 y 0 en x = 0 y en x = 1; −x(x − 2) vale 1 en x = 1 y 0 en 0 y en 2; ½(x − 1)(x − 2) vale 1 en x = 0 y 0 en 1 y en 2. Es la base de Lagrange de los nodos 2, 1, 0, y entonces [p]B = (p(2), p(1), p(0)) sin resolver ningún sistema (la clase llega a lo mismo evaluando en x = 0, 1, 2). ▸ Con eso, MBE tiene por columnas [1]B = (1, 1, 1), [x]B = (2, 1, 0) y [x2]B = (4, 1, 0): MBE = [[1, 2, 4],[1, 1, 1],[1, 0, 0]]. Y ME′C tiene a los vectores de C como columnas: [[1, 1, 1],[1, −1, 0],[1, 0, 0]].

ÍtemFórmulaResultado
a) [T]CE[T]CB · MBE[[0, 2, 4],[2, 2, 2],[4, 2, 4]]
b) [T]E′BME′C · [T]CB[[2, 2, 2],[1, −2, −1],[1, 0, −1]]
c) [T]E′EME′C · [T]CB · MBE[[6, 6, 10],[−2, 0, 2],[0, 2, 4]]
d) [T−1]BC([T]CB)−1[[3/4, 0, 1/4],[0, 1/2, 0],[−1/4, 0, 1/4]]
d) [T−1]EE′([T]E′E)−1, con la matriz de c)[[1/4, 1/4, −3/4],[−1/2, −3/2, 2],[1/4, 3/4, −3/4]]

▸ Isomorfismo: det([T]CB) = 1·(2·3 − 0·0) + (−1)·(0·0 − 2·1) = 6 + 2 = 8 ≠ 0, y por la propiedad de 4.8 alcanza con un par de bases. ▸ Control de c) sin invertir nada: la primera columna es T(1) en la canónica. [1]B = (1, 1, 1), [T]CB·(1, 1, 1) = (0, 2, 4), y 0·(1, 1, 1) + 2(1, −1, 0) + 4(1, 0, 0) = (6, −2, 0) ✓. ▸ La clase indica también el otro camino para la última: [T−1]EE′ = MEB · [T−1]BC · MCE′, que da lo mismo.

Los «comentarios 25-9-26»: una página manuscrita, sin enunciado
Son dos cuentas sueltas. ▸ Primera: la matriz canónica a partir de los valores sobre otra base. Con T(1, 0, 1) = (1, 1), T(0, 1, 1) = (1, 2) y T(0, 0, 1) = (0, 1), se busca A con T(x) = Ax. La página escribe A·[[1, 0, 0],[0, 1, 0],[1, 1, 1]] = [[1, 1, 0],[1, 2, 1]] y despeja A = [T]E′E = [T]E′B · MBE, con B = {(1, 0, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)}, E la canónica de ℝ3 y E′ la de ℝ2. La cuenta da A = [[1, 1, 0],[0, 1, 1]], o sea T(x, y, z) = (x + y, y + z), que es la T que la página analiza a continuación. Es el método del Taller 10, ejercicio 1a. ▸ Segunda: una T : ℝ3 → ℝ2 nunca es monomorfismo (dim Nu(T) ≥ 3 − 2 = 1), pero puede ser o no epimorfismo. T(x, y, z) = (x + y, y + z) sí lo es: Im(T) = gen{(1, 0), (1, 1), (0, 1)} = ℝ2. T(x, y, z) = (x + y + z, 0) no: Im(T) = gen{(1, 0)} ≠ ℝ2.
Lo que estos tres talleres te están diciendo del Ej 2 del parcial
El Taller 11 es el Ej 2 del parcial desarmado en sus cuatro variantes, todas a partir de [T]CB con bases no canónicas: preimagen de un vector (ej 1), núcleo e imagen (ej 2), imagen de un subespacio (ej 3) y preimagen de un subespacio (ej 4). En los 41 parciales fechados del corpus la transformación lineal aparece en 40 (fue el Ej 2 en 30 y el Ej 3 en otros 9, cuatro del 1C2025 y cinco del 1C2026; en el restante, el 13/V/26 de las 9, fue el Ej 4), y de los 44 ejercicios de transformaciones lineales del corpus, 32 piden una preimagen. ▸ Las siete transformaciones de estos talleres a las que se les pide núcleo, imagen o preimagen (Taller 9 ej 2 y 3, Taller 10 ej 1, Taller 11 ej 1 a 4) tienen rango deficiente, igual que 38 de las 43 matrices del corpus (4.6). En las cinco que vienen dadas por una matriz, una fila es igual a otra o es suma o resta de otras, y se ve a ojo: mirá las filas antes de escalonar. ▸ Los Talleres 9 y 10 entrenan lo previo: la matriz canónica (T9), una T definida sobre una base, la condición de compatibilidad y las imágenes de figuras (T10), que son el ejercicio 2.6 y la trampa de las cápsulas convexas de 4.10.

Procedencia. Los Talleres 9 (18/9), 10 (23/9) y 11 (25/9) salen de los PDF de la sección «Talleres» del campus, bajados el 25/9/2026, y van verbatim. El «taller virtual 25-9-26», la «clase teórica virtual 25-9-26» y los «comentarios 25-9-26» salen de la carpeta «Clase virtual 25-9» de la Unidad 2, bajada el mismo día. Los enunciados de la clase van verbatim; de las partes manuscritas se usan sólo los resultados, los caminos que se mencionan y la corrección del Taller 11, ejercicio 4. La notación de índices ([v]B, y [T]CB con el dominio abajo) se verificó midiendo la altura de cada glifo en los PDF. Todas las cuentas fueron verificadas con sympy.

Los 20 ejercicios de la Guía 2 (y dos de repaso), resueltos

Están los veinte, con el enunciado textual de la guía de la cátedra. Los que la guía marca con ! son los que ella misma señala como prioritarios; el 2.15 es teórico y el 2.12 está marcado con A (avanzado). Al final hay dos de repaso en el formato del Taller 11 y de la clase del 25/9: ésos los redactó esta guía, no son de la cátedra. Resolvé primero y después revelá.

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5 Guía 3 · Espacios métricos, normados y producto interno

Por qué esta guía vale más que las otras tres juntas

Clasifiqué los 213 ejercicios de los 43 parciales reales (de 2021 a 2026) por tipo. Éste es el reparto:

TipoQué esEjerciciosDe qué guía sale
BTransformaciones lineales44 · 21%Guía 2
CProducto interno: distancia, mejor aproximación, áreas40 · 19%Guía 3
ASubespacios: intersección, suma, completar base36 · 17%Guía 1
EProyecciones y simetrías (oblicuas)36 · 17%Guía 2
DFibra de la proyección ortogonal23 · 11%Guía 3
GCuadrados mínimos17 · 8%Guía 3
FCoordenadas y cambio de base13 · 6%Guía 1
HEcuaciones diferenciales4 · 2%Fuera de las 4 guías
C + D + G = 80 de 213 ejercicios · 38% del parcial
Casi cuatro de cada diez ejercicios del primer parcial salen de esta guía. Y si contás el tipo E (proyecciones y simetrías oblicuas), que es la misma operación con otra descomposición de la suma directa, la idea de proyectar toca 116 de 213 ejercicios: más de la mitad del examen. ▸ Ojo con el 1C2026: ahí esta guía aportó un solo ejercicio por parcial (el Ej 5, producto interno en los seis), porque coordenadas entró adelante y empujó todo un lugar.

Traducción operativa: proyectar sobre un subespacio, con un producto interno cualquiera, tiene que salirte sin pensar. Si tardás más de diez minutos en armar una proyección, no vas a terminar el parcial.

El mapa: qué ejercicio de la guía entrena qué tipo de parcial

Tipo de parcialEjercicios de la Guía 3 que lo entrenan
C · producto interno, distancia, áreas, mejor aproximación3.1 a 3.10, 3.19, 3.20, 3.22, 3.23
D · fibra de la proyección (hallar todos los x tales que PS(x) = v…)3.7(d)(e), 3.8(c), 3.9(d), 3.11, 3.12(b), 3.21(b)
G · cuadrados mínimos3.13 a 3.18

Los ejercicios marcados con ! en la guía original (3.1, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.11, 3.14, 3.16, 3.21, 3.23) son los diez que la cátedra señala con esa marca en el archivo original. El 3.12 lleva otra marca y el 3.13 está rotulado [herramienta]: es el ejercicio teórico que construye cuadrados mínimos.

1 · Distancia y espacio métrico

Una distancia o métrica en un conjunto X es una función d : X × X → ℝ⁺ con tres propiedades (Guía 3, preliminar 1):

(a) d(x,y) = 0 ⟺ x = y  ·  (b) d(x,y) = d(y,x)  ·  (c) d(x,y) ≤ d(x,z) + d(z,y)

El par (X, d) es un espacio métrico. Notá que X es un conjunto, no hace falta que sea espacio vectorial: la distancia no necesita suma ni producto por escalar. Con la distancia ya se puede definir límite: xn → x cuando límn→∞ d(x, xn) = 0.

2 · Norma y espacio normado

Una norma en un K-espacio vectorial V (con K = ℝ o ℂ) es ‖·‖ : V → ℝ⁺ tal que:

(a) ‖x‖ = 0 ⟺ x = 0  ·  (b) ‖λx‖ = |λ|·‖x‖ ∀λ ∈ K  ·  (c) ‖x + y‖ ≤ ‖x‖ + ‖y‖

Acá sí hace falta estructura de espacio vectorial: la propiedad (b) usa el producto por escalar. Si x ≠ 0, el vector ux := ‖x‖−1x es unitario (‖ux‖ = 1) y genera la misma recta que x.

La cadena de implicaciones que ordena toda la unidad
producto interno ⟹ norma ⟹ distancia, y ninguna de las dos flechas se puede dar vuelta gratis.

Dado ⟨·,·⟩ se define ‖x‖ := √⟨x,x⟩ (la norma inducida). Dada ‖·‖ se define d(x,y) := ‖x − y‖ (la distancia inducida). Pero hay normas que no vienen de ningún producto interno (‖·‖1, ‖·‖∞) y distancias que no vienen de ninguna norma.

La distancia inducida por una norma tiene dos propiedades extra que una distancia cualquiera no tiene, y que se usan sin darse cuenta todo el tiempo:

  • Invarianza por traslaciones: d(x,y) = d(x+z, y+z). Por eso d(x,S) para un subespacio S se puede calcular moviendo todo al origen.
  • Cambio de escala: d(λx, λy) = |λ|·d(x,y).
  • En particular d(x,y) = d(x−y, 0): alcanza con saber las distancias al origen.

3 · Producto interno: los cuatro axiomas

Un producto interno en un K-espacio vectorial V es ⟨·,·⟩ : V × V → K tal que (Guía 3, preliminar 6, y notas de Mancilla Aguilar):

#AxiomaNombre
1⟨u + v, w⟩ = ⟨u,w⟩ + ⟨v,w⟩aditividad en la primera variable
2⟨λu, v⟩ = λ⟨u,v⟩homogeneidad en la primera variable
3⟨u,v⟩ = conj⟨v,u⟩  (en el caso real: ⟨u,v⟩ = ⟨v,u⟩)simetría hermítica
4⟨u,u⟩ ≥ 0, y ⟨u,u⟩ = 0 ⟺ u = 0definida positiva
La linealidad va en la PRIMERA variable, no en la segunda
Con los axiomas 2 y 3, en el caso complejo sale ⟨u, λv⟩ = conj(λ)·⟨u,v⟩: el escalar sale conjugado si estaba en el segundo lugar. En el caso real no pasa nada, pero la cátedra escribe todo con esta convención y las definiciones de la guía la usan.

Y por eso la guía escribe el producto de Gram como ⟨x,y⟩ = yTGx, con la y transpuesta a la izquierda y la x a la derecha. Los adicionales de la cátedra usan la otra convención (⟨u,v⟩ = uTAv). Con G simétrica real da lo mismo, pero copiá la del enunciado que tenés adelante: si el ejercicio pide justificar, la simetría de G es parte de la justificación, no un supuesto.

4 · Las cuatro familias de productos internos que usa esta cátedra

Todo enunciado de la Guía 3 y de los 43 parciales usa uno de estos cuatro. (El de derivadas en 0, ⟨p,q⟩ = p(0)q(0) + p′(0)q′(0) + c·p″(0)q″(0), que aparece en cinco parciales de 2025 y 2026, es el 3c con pesos: con p = a0 + a1x + a2x² da a0b0 + a1b1 + 4c·a2b2, así que con c = 1/4 es exactamente el de coeficientes, con c = 1 es un producto de Gram en la base {1, x, x²}, y en ℝ1[x], sin el tercer término, es directamente el de coeficientes.) Reconocerlo en la primera línea del enunciado es medio ejercicio ganado, porque cada uno tiene su propia forma de calcular.

FamiliaEspacioFórmulaDónde aparece
1 · Canónico (producto escalar usual)Kn⟨x,y⟩ = y*x = Σ xi·conj(yi)  (real: yTx)3.2, 3.6, 3.7, 3.12, 3.13–3.18, 3.21, 3.22, 3.23
2 · De Gram (con matriz, o "con peso")ℝn o V de dim n con base B⟨x,y⟩ = yTGx, con G simétrica y definida positiva3.1, 3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 3.20
3a · De evaluación (nodal)ℝn[x]⟨p,q⟩ = Σk p(xk)q(xk), con n+1 nodos distintos3.4, 3.19
3b · Integralℝn[x] o C[a,b]⟨p,q⟩ = ∫ab p(x)q(x) dx3.10
3c · De coeficientesℝn[x]⟨Σaixi, Σbixi⟩ = Σ aibi3.11
4 · De traza (Frobenius)Km×n⟨X,Y⟩ = tr(Y*X)  (real: tr(YTX) = Σi,j xijyij)preliminar 20 y adicionales 4, 10b, 16
Los tres de polinomios NO son el mismo producto interno
Con 3a (evaluación en −1, 0, 1) el polinomio p = 6 tiene norma √108 = 6√3. Con 3c (coeficientes) tiene norma 6. Con 3b en [−1,1] tiene norma √72 = 6√2. Son tres geometrías distintas sobre el mismo espacio vectorial. Nunca arrastres una ortogonalidad calculada con uno a un ejercicio que usa otro.

Truco fuerte del 3a: el mapa p ↦ (p(x0), …, p(xn)) es una isometría de (ℝn[x], ⟨·,·⟩eval) sobre ℝn+1 canónico. Evaluás los polinomios en los nodos, resolvés todo en ℝn+1 con el producto usual, y traducís de vuelta. Eso convierte el 3.4 en un producto vectorial de tres líneas. Y en esa lectura, la base de Lagrange de los nodos es ortonormal, que es exactamente el 3.19.

5 · Matriz de Gram y el criterio para decidir si algo es producto interno

Dada una colección X = (x1,…,xn), su matriz de Gram es GX = [⟨xi, xj⟩]. El Gramiano G(X) es su determinante. Si B es una base de V, GB determina unívocamente al producto interno: con x = Σcivi e y = Σdjvj,

⟨x,y⟩ = [y]BT · GB · [x]B

Es decir: todo producto interno en dimensión finita es un producto de Gram, escrito en coordenadas. Por eso el criterio de existencia es un criterio sobre matrices.

Criterio, demostrado en ℝ² (es el corazón del 3.1)
⟨x,y⟩ = yTGx es producto interno en ℝ² ⟺ G es simétrica y det(G) > 0 con g11 > 0.

▸ Bilinealidad: yTG(x+x′) = yTGx + yTGx′ y yTG(λx) = λ(yTGx) valen para cualquier G. Los axiomas 1 y 2 no piden nada.

▸ Simetría: con x = e1, y = e2 queda ⟨e1,e2⟩ = g21 y ⟨e2,e1⟩ = g12; el axioma 3 obliga a g12 = g21. Recíprocamente, si G = GT, entonces yTGx es un escalar, así que es igual a su transpuesta: yTGx = (yTGx)T = xTGTy = xTGy ✔.

▸ Definida positiva: con G = [[a,b],[b,c]] y x = (x1, x2)T, primero la necesidad: con x = e1 sale ⟨e1,e1⟩ = a, así que a > 0 es obligatorio. Y con a > 0 ya se puede dividir por a y completar cuadrados:
⟨x,x⟩ = ax₁² + 2bx₁x₂ + cx₂² = a·(x₁ + (b/a)x₂)² + ((ac − b²)/a)·x₂²
Si además ac − b² = det(G) > 0, los dos sumandos son ≥ 0 y sólo se anulan los dos a la vez cuando x2 = 0 y x1 = 0 ✔. Y si det(G) ≤ 0, el vector x = (−(b/a)x2, x2)T con x2 ≠ 0 da ⟨x,x⟩ ≤ 0 con x ≠ 0: no es producto interno.

▸ En ℝn: el criterio general es G simétrica con todos los menores principales dominantes positivos (criterio de Sylvester). Para el G del 3.8: 2 > 0, det[[2,−2],[−2,5]] = 6 > 0, det(G) = 4 > 0 ✔.
Qué significan geométricamente los coeficientes de G (la pregunta que la guía deja abierta en el 3.1)
Con G = [[ℓ1², ℓ1ℓ2cos θ], [ℓ1ℓ2cos θ, ℓ2²]]:
ℓ1 = ‖e1‖, ℓ2 = ‖e2‖, θ = ángulo entre e1 y e2.

Y det(G) = ℓ1²ℓ2² sen²θ = (área del paralelogramo generado por e1, e2)², verificado con sympy. De ahí sale la fórmula que resuelve medio ejercicio de área en ℝ²:
área del triángulo 0, e1, e2  =  ½·√det(G)
Elegir el producto interno es literalmente elegir con qué regla y con qué transportador medís. Por eso el 3.3 tiene infinitas respuestas: hay toda una semirrecta de productos internos que hacen equilátero al triángulo 0, e1, e2.

6 · Norma inducida, Cauchy-Schwarz y desigualdad triangular · con demostración

Todo espacio euclídeo (V, ⟨·,·⟩) es espacio normado con ‖x‖ := √⟨x,x⟩. Las tres propiedades de norma no son gratis: (a) sale del axioma 4; (b) sale de ‖λv‖² = ⟨λv,λv⟩ = λ·conj(λ)·⟨v,v⟩ = |λ|²‖v‖²; (c) necesita Cauchy-Schwarz.

Teorema de Cauchy-Schwarz · |⟨u,v⟩| ≤ ‖u‖·‖v‖, con igualdad ⟺ u y v son múltiplos
Demostración (caso real, la que da la cátedra en las notas de la Unidad 3):

▸ Caso trivial primero: si v = 0 los dos lados valen 0 y u, v son múltiplos (u = k·0 no, pero 0 = 0·u sí), así que de acá en más suponé v ≠ 0, o sea ‖v‖² > 0. Ese detalle no es decorativo: sin él el paso del discriminante no cierra, porque f dejaría de ser cuadrática.

▸ Tomá w = u + t·v con t ∈ ℝ y usá el axioma 4:
0 ≤ ⟨w,w⟩ = ⟨u,u⟩ + t⟨u,v⟩ + t⟨v,u⟩ + t²⟨v,v⟩ = t²‖v‖² + 2t⟨u,v⟩ + ‖u‖²

▸ Eso dice que la función cuadrática f(t) = t²‖v‖² + 2t⟨u,v⟩ + ‖u‖² es ≥ 0 para todo t ∈ ℝ. Como ‖v‖² > 0 es una parábola de verdad, y una parábola hacia arriba que nunca baja de cero tiene discriminante ≤ 0:
Δ = 4⟨u,v⟩² − 4‖u‖²‖v‖² ≤ 0 ⟺ ⟨u,v⟩² ≤ ‖u‖²‖v‖² ⟺ |⟨u,v⟩| ≤ ‖u‖‖v‖ ∎

▸ El caso de igualdad (que la cátedra pide, y que es lo que se usa para justificar el ángulo): si |⟨u,v⟩| = ‖u‖‖v‖ entonces Δ = 0, o sea existe t con f(t) = 0, o sea ⟨w,w⟩ = 0, o sea w = u + tv = 0, o sea u = −tv: son múltiplos. Recíprocamente, si u = kv: |⟨kv,v⟩| = |k|·‖v‖² = ‖kv‖·‖v‖ = ‖u‖‖v‖ ✔.

▸ Para qué sirve: gracias a Cauchy-Schwarz el cociente ⟨u,v⟩/(‖u‖‖v‖) vive en [−1,1], y sólo por eso tiene sentido definir el ángulo θ ∈ [0,π] por cos θ := ⟨u,v⟩/(‖u‖‖v‖) = ⟨uu, uv⟩. Sin Cauchy-Schwarz, el arcocoseno no estaría definido.
Desigualdad triangular · ‖u + v‖ ≤ ‖u‖ + ‖v‖
▸ ‖u+v‖² = ⟨u+v, u+v⟩ = ‖u‖² + 2⟨u,v⟩ + ‖v‖²
▸ ≤ ‖u‖² + 2|⟨u,v⟩| + ‖v‖² ≤ ‖u‖² + 2‖u‖‖v‖ + ‖v‖² = (‖u‖ + ‖v‖)²  (la segunda desigualdad es Cauchy-Schwarz)
▸ Tomando raíz cuadrada, que es creciente: ‖u+v‖ ≤ ‖u‖ + ‖v‖ ∎

Y de ahí, con d(x,y) := ‖x−y‖ y escribiendo x − y = (x − z) + (z − y), sale la desigualdad triangular de la distancia.

7 · Identidad del paralelogramo: el test para saber si una norma viene de un producto interno

Sumando las dos identidades de arriba:

‖u + v‖² + ‖u − v‖² = 2‖u‖² + 2‖v‖²

Demostración: ‖u+v‖² = ‖u‖² + 2⟨u,v⟩ + ‖v‖² y ‖u−v‖² = ‖u‖² − 2⟨u,v⟩ + ‖v‖². Sumando, los términos cruzados se cancelan ∎

Cómo se usa: es la forma barata de refutar
Toda norma inducida por un producto interno cumple la identidad. Entonces, para probar que una norma no viene de ningún producto interno, alcanza con un solo par (u,v) que la viole. Con u = (1,0), v = (0,1) en ℝ²:

‖·‖1: ‖u+v‖1² + ‖u−v‖1² = 4 + 4 = 8, mientras que 2‖u‖1² + 2‖v‖1² = 2 + 2 = 4. No cumple ⟹ ‖·‖1 no proviene de un producto interno.
‖·‖∞: 1 + 1 = 2 contra 2 + 2 = 4. Tampoco. (Verificado con sympy.)

El recíproco también es cierto (teorema de Jordan–von Neumann: si la identidad vale para todos los pares, la norma viene del producto interno recuperado por la identidad de polarización ⟨u,v⟩ = ¼(‖u+v‖² − ‖u−v‖²) en el caso real), pero como ese resultado no se demuestra en clase, si lo usás en el parcial tenés que justificarlo o te lo pueden pedir en el oral. Para refutar, en cambio, un contraejemplo alcanza y sobra.

8 · Ortogonalidad, Pitágoras y sistemas ortonormales

x ⊥ y cuando ⟨y,x⟩ = 0. En un espacio euclídeo real eso equivale a θ = π/2, salvo que alguno sea el 0 (el 0 es ortogonal a todo, y es el único vector ortogonal a sí mismo).

Teorema de Pitágoras · si x ⊥ y entonces ‖x + y‖² = ‖x‖² + ‖y‖²
‖x+y‖² = ‖x‖² + 2⟨x,y⟩ + ‖y‖², y el término del medio es 0 ∎

Es la herramienta más rentable de toda la unidad. Con la descomposición x = xS + xS⊥ queda ‖x‖² = ‖xS‖² + ‖xS⊥‖², y eso resuelve de un renglón los ejercicios de tipo D: cuando el enunciado fija PS(x) y la distancia al origen, Pitágoras te despeja ‖xS⊥‖ sin resolver ningún sistema (3.7e, 3.11).

Un sistema S ⊂ V\{0} es ortogonal si ⟨vi, vj⟩ = 0 para i ≠ j; equivalentemente, si todas sus matrices de Gram son diagonales. Es ortonormal si además ‖ui‖ = 1 para todo i, y entonces su matriz de Gram es la identidad.

Todo sistema ortogonal es linealmente independiente
Si Σi αivi = 0, tomá producto interno con vj: 0 = ⟨Σαivi, vj⟩ = Σi αi⟨vi,vj⟩ = αj‖vj‖². Como vj ≠ 0, es ‖vj‖² ≠ 0, así que αj = 0 ∎

Corolario que ahorra medio ejercicio: si tenés n vectores ortogonales no nulos en un espacio de dimensión n, ya son base. No hay que verificar que generan.
Coordenadas en base ortonormal: gratis
Si B = {u1,…,un} es ortonormal, entonces para todo x:
x = ⟨x,u1⟩u1 + ⟨x,u2⟩u2 + … + ⟨x,un⟩un   ⟹   [x]B = (⟨x,u1⟩, …, ⟨x,un⟩)
Sin resolver ningún sistema. Si la base es sólo ortogonal, el coeficiente es ⟨x,vi⟩/‖vi‖². Ése es exactamente el atajo del 3.19 y del adicional 19.

9 · Gram-Schmidt: el algoritmo y una corrida completa

Entrada: L = {v1,…,vk} linealmente independiente. Salida: {w1,…,wk} ortogonal con gen{w1,…,wj} = gen{v1,…,vj} para todo j (esta propiedad de "banderas anidadas" es lo que hace que sirva para 3.23a: los primeros vectores siguen generando col(A)).

w1 = v1   ·   wj = vj − Σi<j (⟨vj, wi⟩ / ⟨wi, wi⟩) · wi   ·   uj = wj / ‖wj‖
Corrida completa en ℝ³ canónico con L = {(1,1,0)ᵀ, (1,0,1)ᵀ, (0,1,1)ᵀ}
▸ w1 = (1,1,0)ᵀ, con ⟨w1,w1⟩ = 2.
▸ w2: ⟨v2,w1⟩ = 1·1 + 0·1 + 1·0 = 1, coeficiente 1/2.
w2 = (1,0,1)ᵀ − ½(1,1,0)ᵀ = (½, −½, 1)ᵀ. Escalo por 2 (legal: sólo cambia la longitud, no la dirección ni la ortogonalidad) → w2 = (1,−1,2)ᵀ, con ⟨w2,w2⟩ = 6.
▸ w3: ⟨v3,w1⟩ = 0+1+0 = 1 → coef 1/2.   ⟨v3,w2⟩ = 0−1+2 = 1 → coef 1/6.
w3 = (0,1,1)ᵀ − ½(1,1,0)ᵀ − ⅙(1,−1,2)ᵀ = (−⅔, ⅔, ⅔)ᵀ. Escalo por 3/2 → w3 = (−1,1,1)ᵀ, con ⟨w3,w3⟩ = 3.
▸ Verificación obligatoria (3 productos escalares, 20 segundos): (1,1,0)·(1,−1,2) = 0 ✔ · (1,1,0)·(−1,1,1) = 0 ✔ · (1,−1,2)·(−1,1,1) = −1−1+2 = 0 ✔
▸ Ortonormal: U = { (1,1,0)ᵀ/√2, (1,−1,2)ᵀ/√6, (−1,1,1)ᵀ/√3 }. Comprobado con sympy.
Los tres errores de Gram-Schmidt que se cobran caro
1 · Normalizar recién al final. Si normalizás en cada paso, arrastrás raíces por toda la cuenta y te equivocás. Trabajá con vectores ortogonales enteros, escalando para sacar denominadores, y normalizá una sola vez al final, salvo que el enunciado te pida el sistema ortonormal paso a paso.

2 · Usar el producto interno equivocado. Si el enunciado da ⟨x,y⟩ = yTGx, todos los productos de Gram-Schmidt son con esa G. Los vectores resultantes no van a "verse" perpendiculares en el dibujo, y está bien.

3 · Restar el vector de entrada en vez del ya ortogonalizado. En w3 se proyecta sobre w1 y w2 (los de salida), no sobre v1 y v2. Con v1 = w1 el primer término es el mismo, y por eso el error pasa desapercibido hasta el tercer vector.

10 · Complemento ortogonal

Para un subconjunto W ⊆ V, W⊥ := {x ∈ V : ⟨x,w⟩ = 0 ∀ w ∈ W}. Hechos que se usan sin demostrar en el parcial pero que conviene tener escritos:

PropiedadPor qué / cómo se usa
W⊥ es siempre subespacio, aunque W no lo seaEs la intersección de núcleos de funcionales lineales. Por eso W⊥ = gen(W)⊥: alcanza con imponer la ortogonalidad a los generadores, no a todo W.
V = S ⊕ S⊥ (con dim V finita)Todo x se escribe de manera única como x = xS + xS⊥. Esto es el 3.7a.
dim S + dim S⊥ = dim VControl de 5 segundos: si S es un plano de ℝ³, S⊥ es una recta. Si te da otra cosa, te equivocaste.
(S⊥)⊥ = SPermite ir y volver. En el 3.8 conviene calcular S⊥ primero porque es una recta.
nul(AT) = col(A)⊥ y nul(A) = fil(A)⊥Las dos igualdades que sostienen todo cuadrados mínimos (3.13c y 3.13e). Se prueban leyendo ATy = 0 fila por fila: cada fila de AT es una columna de A.
Cómo se calcula S⊥ con un producto interno NO canónico
Si S = {x : nTx = 0} (un hiperplano dado por ecuación) y el producto es ⟨x,y⟩ = yTGx, entonces
S⊥ = gen{ G−1n },  no  gen{n}
Porque y ∈ S⊥ ⟺ xTGy = 0 ∀x con nTx = 0 ⟺ Gy ∈ gen{n} ⟺ y ∈ gen{G−1n}.

Con el G del 3.8 y n = (1,1,1)T sale S1⊥ = gen{(9,8,−5)T}, que no se parece en nada a (1,1,1)T. Ese es el error número uno del tipo C: usar la normal euclídea con un producto interno que no es el canónico.

11 · Proyección ortogonal · las dos vías

Dado un subespacio S ⊆ V y x ∈ V, la proyección ortogonal PS(x) es el único vector de S tal que x − PS(x) ⊥ S. Hay dos maneras de calcularla y conviene tener las dos:

Vía A · base ortogonal / ortonormalVía B · ecuaciones normales
RequisitoUna base ortogonal {w1,…,wk} de S (Gram-Schmidt si no la tenés)Cualquier base {v1,…,vk} de S, ortogonal o no
FórmulaPS(x) = Σi (⟨x,wi⟩/⟨wi,wi⟩)·wiPS(x) = Σ aivi con GS·a = (⟨x,v1⟩,…,⟨x,vk⟩)T
En matrices (ℝn canónico, A = columnas de la base)P = Σ wiwiT/(wiTwi)P = A(ATA)−1AT
Cuándo convieneSi S es una recta (una sola fracción) o ya venís de Gram-SchmidtSi S está dado por generadores feos y sólo necesitás un vector proyectado
AtajoSi S⊥ tiene dimensión menor que S (típicamente S es un hiperplano y S⊥ una recta), proyectá sobre S⊥ y restá: PS = I − PS⊥. En el 3.7 eso convierte una proyección sobre un plano en una fracción.
Vía B con producto interno no canónico (el patrón del 3.8 y 3.9)
Con ⟨x,y⟩ = yTGx y S = gen{v}: PS(x) = (vTGx / vTGv)·v, y en matriz PS = v·vTG / (vTGv).

Ojo con el orden: v·(vTG) es n×n; (vTG)·v es el escalar del denominador. Es el error de tipeo más común del tema.

Chequeo de que la matriz que armaste está bien, en dos productos: P² = P (es proyección) y P·v = v (deja fijo lo que está en S). Si el enunciado da un producto no canónico, agregá el tercero: x − P(x) tiene que ser ortogonal a S con ESE producto, o sea vTG(x − P(x)) = 0.

12 · Teorema de la mejor aproximación · demostrado

Enunciado y demostración
Sea S ⊆ V un subespacio de dimensión finita y x ∈ V. Entonces PS(x) es el único punto de S que minimiza ‖x − s‖ sobre s ∈ S.

▸ Escribí x − s = (x − PS(x)) + (PS(x) − s), para s ∈ S cualquiera.
▸ El primer sumando está en S⊥ (por definición de proyección) y el segundo está en S (es diferencia de dos vectores de S). Son ortogonales.
▸ Por Pitágoras: ‖x − s‖² = ‖x − P_S(x)‖² + ‖P_S(x) − s‖²
▸ El primer término no depende de s. El segundo es ≥ 0 y se anula sólo cuando s = PS(x). Entonces ‖x − s‖ ≥ ‖x − PS(x)‖ con igualdad únicamente en s = PS(x) ∎

▸ Consecuencia inmediata: d(x, S) = ‖x − P_S(x)‖ = ‖P_{S⊥}(x)‖, y por Pitágoras otra vez d(x,S)² = ‖x‖² − ‖P_S(x)‖².

Esta demostración es la que hay que saber decir de memoria: es una línea de álgebra más Pitágoras, y es la que justifica el 3.10, el 3.13 entero y todos los cuadrados mínimos.
Distancia a un hiperplano: la fórmula que ahorra diez minutos
Si S = {x ∈ ℝn : nTx = 0} y el producto es el canónico:
d(x, S) = |⟨x, n⟩| / ‖n‖ = |nTx| / ‖n‖
Con producto ⟨x,y⟩ = yTGx, la misma fórmula con v = G−1n: d(x,S) = |vTGx| / √(vTGv) = |nTx| / √(nTG−1n).

Con eso el 3.8(c), hallar los x equidistantes de S1 y S2, se resuelve sin calcular ninguna matriz de proyección: da directamente (x1+x2+x3)²/6 = (x1−x3)²/9.

13 · Cuadrados mínimos y las ecuaciones normales

Dados A ∈ ℝm×n y b ∈ ℝm, resolver Ax = b por cuadrados mínimos es hallar el conjunto argmínx∈ℝⁿ ‖b − Ax‖. La cadena de razonamiento es la del 3.13, y es la que hay que poder reproducir:

De la mejor aproximación a ATAx = ATb
▸ (a) Ax recorre exactamente col(A). Minimizar ‖b − Ax‖ es minimizar la distancia de b a col(A), y por el teorema de la mejor aproximación el mínimo se alcanza en Pcol(A)(b). Entonces
argmín ‖b − Ax‖ = {x : Ax = P_col(A)(b)}
▸ (b) Ese conjunto nunca es vacío: Pcol(A)(b) ∈ col(A) por construcción, así que tiene al menos una preimagen. Todo sistema tiene solución por cuadrados mínimos, aunque no tenga solución exacta.
▸ (c) nul(AT) = col(A)⊥: y ∈ nul(AT) ⟺ ATy = 0 ⟺ cada fila de AT (= cada columna de A) es ortogonal a y ⟺ y ⊥ col(A).
▸ (d) Por definición de proyección, b − Pcol(A)(b) ⊥ col(A), o sea b − Ax ∈ nul(AT), o sea AT(b − Ax) = 0:
ATA x = AT b   (ecuaciones normales)
▸ (h) Si rg(A) = n (columnas LI), ATA es inversible y x̂ = (ATA)−1ATb es la única solución. Y como Ax̂ = Pcol(A)(b), la matriz de la proyección ortogonal sobre col(A) es A(ATA)−1AT.
Solución de norma mínima (lo que pide el 3.14, y sale en el parcial)
Si rg(A) < n hay infinitas soluciones por cuadrados mínimos: forman la variedad xp + nul(A). De todas, la de norma mínima es la única que está en fil(A) = nul(A)⊥.

Razón (3.13f–g): todo x se parte de manera única en x = xf + xh con xf ∈ fil(A), xh ∈ nul(A); Ax = Axf, así que la parte del núcleo no cambia nada; y por Pitágoras ‖x‖² = ‖xf‖² + ‖xh‖², que se minimiza con xh = 0.

Receta de 30 segundos: tomás la solución general xp + t·n (con n generador del núcleo), imponés ⟨xp + t·n, n⟩ = 0 y despejás t. Equivalente: derivar ‖xp + tn‖² respecto de t e igualar a 0.

14 · Ajuste de curvas: cómo se arma la matriz A

Ajustar datos (xk, yk) por una familia de funciones que depende linealmente de los parámetros es exactamente cuadrados mínimos. La matriz A tiene una fila por dato y una columna por parámetro:

ModeloFila k de AIncógnita
Recta y = a0 + a1x[1   xk](a0, a1)
Cuadrática y = a0 + a1x + a2x²[1   xk   xk²](a0, a1, a2)
Cúbica[1   xk   xk²   xk³]4 parámetros
Exponencial x = a·ebt[1   tk], con yk = ln(xk)(ln a, b), porque hay que linealizar
La linealización del modelo exponencial (3.17 y 3.18)
x = a·ebt no es lineal en (a, b), así que no se puede plantear cuadrados mínimos directo. Se toma logaritmo:
ln x = ln a + b·t
que sí es lineal en (ln a, b). Ajustás la recta con los datos (tk, ln xk), obtenés ln a y b, y recuperás a = eln a.

Lo que hay que decir en el parcial: con esto no minimizás Σ(xk − a ebtk)², minimizás Σ(ln xk − ln a − b tk)². Son dos problemas distintos. El segundo pondera errores relativos, que es lo correcto para un fenómeno multiplicativo como el crecimiento poblacional. Si no aclarás esto y el enunciado pide justificar, te lo pueden preguntar en el oral.

Fórmula de bolsillo para la recta de regresión: b = Σ(tk − t̄)(yk − ȳ) / Σ(tk − t̄)² y ln a = ȳ − b·t̄. Es lo mismo que las ecuaciones normales de A = [1 | t], pero se calcula a mano en un minuto.

15 · Proyecciones y simetrías ortogonales como transformaciones lineales

La sección 4 trata las oblicuas (tipo E). Acá van las ortogonales, que son el caso particular en que la dirección es S⊥:

Proyección ortogonal PSSimetría ortogonal ΣS
FórmulaPS(x) = x − PS⊥(x)ΣS(x) = 2PS(x) − x = x − 2PS⊥(x)
Ecuación característicaP² = P (idempotente)Σ² = I (involutiva)
Autovalores1 sobre S, 0 sobre S⊥1 sobre S, −1 sobre S⊥
Matriz en base canónica (ℝn, S = col(A), con las columnas de A l.i.)A(ATA)−1AT2A(ATA)−1AT − I
¿Es simétrica la matriz?Sí, si la proyección es ortogonal y la base es ortonormal para el producto interno en uso. Con ⟨x,y⟩ = yTGx y G ≠ I la canónica no lo es y P deja de ser simétrica (ver 3.8); lo que vale siempre es que GP es simétricaSí, y además es ortogonal (ΣTΣ = I), bajo la misma hipótesis
InversibleNo (salvo S = V): rg(P) = dim SSí, y Σ−1 = Σ
El test que distingue ortogonal de oblicua en cinco segundos
Una proyección es ortogonal ⟺ su matriz (en base ortonormal) es simétrica. Si te dan una matriz P con P² = P pero P ≠ PT, es una proyección oblicua, y entonces "distancia" y "mejor aproximación" no se aplican: el teorema de la mejor aproximación vale sólo para la proyección ortogonal.

Corolario que se cobra en el parcial: en un ejercicio de tipo E la respuesta puede no tener nada que ver con distancias; en uno de tipo C/D, si tu matriz no da simétrica, revisá.

16 · Qué de todo esto va en las cuatro carillas manuscritas

En el curso 5 se permite un resumen teórico de hasta 4 carillas escrito a mano por vos. No se permiten ejercicios resueltos ni fotocopias. Y todo procedimiento que no se haya visto en clase hay que justificarlo teóricamente. Priorización, en orden:

PrioridadQué escribísPor qué
ImprescindibleLos 4 axiomas de producto interno · criterio "G simétrica + Sylvester" · S⊥ = gen{G−1n} · las dos fórmulas de proyección · d(x,S)² = ‖x‖² − ‖PS(x)‖² · ATAx = ATb · P = A(ATA)−1AT · Gram-SchmidtSon las fórmulas de las que dependen 80 de los 213 ejercicios reales. Ninguna se puede reconstruir en el examen sin perder veinte minutos.
Muy convenienteEnunciado y demostración en tres renglones del teorema de la mejor aproximación · Pitágoras · Cauchy-Schwarz por el discriminanteSon las que te piden justificar. Con la demostración escrita la copiás; sin ella, la improvisás mal.
Convieneárea de triángulo = ½√det(G) · identidad del paralelogramo · dim S + dim S⊥ = dim V · nul(AT) = col(A)⊥ · solución de norma mínima ∈ fil(A) · filas de A para ajuste de curvas · linealización ln x = ln a + btAtajos verificables. El de áreas convierte un ejercicio de diez minutos en uno de dos.
No hace faltaDefinición de espacio métrico general, convergencia de sucesiones, teorema de Jordan–von NeumannSon preliminares de contexto: no aparecen en ninguno de los 43 parciales.

17 · Las siete trampas de esta guía

1 · Usar la ortogonalidad "de la vista" con un producto interno no canónico
Con ⟨x,y⟩ = yTGx y G ≠ I, dos vectores que se dibujan perpendiculares en general no son ortogonales, y el complemento ortogonal de {nTx = 0} no es gen{n}: es gen{G−1n}. En el 3.8, n = (1,1,1)T pero S1⊥ = gen{(9,8,−5)T}.
2 · Confundir "distancia al origen" con "distancia a S" en la fibra de la proyección
Si PS(x) = v, entonces x = v + w con w ∈ S⊥. Si piden d(x,S), esa distancia es ‖w‖ directamente. Si piden ‖x‖, hay que usar Pitágoras: ‖x‖² = ‖v‖² + ‖w‖². Es el error más caro del tipo D, y aparece literal en 3.7(d) contra 3.7(e).
3 · Escalar puntos como si fueran direcciones
Cuando la respuesta es un subespacio, los generadores valen a menos de escalar. Cuando la respuesta es un punto (un vértice de triángulo, una proyección concreta, una solución por cuadrados mínimos), multiplicarlo por 2 para sacar las fracciones cambia la respuesta. Dejá las fracciones.
4 · Creer que el producto interno es único
En un espacio de dimensión n hay infinitos productos internos, uno por cada matriz simétrica definida positiva. Áreas, ángulos, ortogonalidad y distancias dependen de cuál elegiste (3.1, 3.3, 3.5). Cuando el enunciado te lo da, ese y sólo ese.
5 · Ajustar un modelo exponencial sin linealizar
x = a·ebt no es lineal en los parámetros. Se ajusta la recta ln x = ln a + b·t. Y hay que decir que se está minimizando en escala logarítmica, no en la original.
6 · Frenar la cuenta en las coordenadas
Con base no canónica, las ecuaciones normales devuelven coordenadas. Si el enunciado pide un polinomio, la respuesta lleva x; si pide una matriz, lleva corchetes; si pide un vector de V abstracto, va escrito como combinación de la base. Es el mismo error que en la Guía 2.
7 · No verificar cuando verificar cuesta veinte segundos
Proyección: ⟨x − P(x), vi⟩ = 0 para cada generador de S, con el producto del enunciado. Matriz de proyección: P² = P y P·v = v. Gram-Schmidt: los k(k−1)/2 productos cruzados. Cuadrados mínimos: AT(b − Ax̂) = 0. Base ortogonal: matriz de Gram diagonal. En un parcial de desarrollo, un error de cuenta arrastra el ejercicio entero.

Los 23 ejercicios de la Guía 3, resueltos

Todos los enunciados están transcriptos textuales de la guía de la cátedra. Todas las cuentas están verificadas con sympy: bases, dimensiones, complementos ortogonales, matrices de proyección, Gram-Schmidt, cuadrados mínimos y áreas.

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6 Guía 4 · Autovalores, diagonalización y DVS
Leé esto antes que nada: acá se corta la estadística
Los 43 parciales reales que sostienen esta guía son todos primeros parciales o recuperatorios del primer parcial. El desglose, contado sobre los encabezados: 17 son primeros parciales en fecha, 2 son diferidos, 11 dicen "recuperatorio" con todas las letras, 11 dicen "Primer parcial (R)" pero están fechados en julio, agosto, diciembre o febrero, semanas después del primer parcial de su cuatrimestre, así que son recuperatorios, y 2 vienen sin encabezado. Si contás las once "(R)" como recuperatorios, quedan 19 exámenes en fecha y 22 recuperatorios. Su contenido son las unidades 1 a 3, más un ejercicio de ecuaciones diferenciales que aparece en 4 de los 43. Conté las apariciones de "autovalor", "autovector", "diagonaliz", "singular", "espectro" y "seudoinversa" en la transcripción completa de los 43 exámenes: cero. Ni una.

Es decir: ninguna de las frecuencias de las secciones anteriores aplica a esta unidad. Con este corpus no se puede decir qué porcentaje del segundo parcial es DVS ni cuál es su ejercicio 1 típico, porque no hay ni un segundo parcial en el material de la cátedra que bajé. Lo que sí se afirma acá, y es lo único, es que el segundo parcial cubre la unidad 4 (más lo que la cátedra decida arrastrar de las anteriores) y que la Guía 4 tiene 18 ejercicios, que abajo están todos resueltos y verificados con computadora.

Dónde sí está la estadística del segundo parcial: en la guía hija «Álgebra Lineal · Segundo parcial», armada después con 14 segundos parciales reales conseguidos fuera del campus: 10 del régimen actual (2024–2025), con sus 50 ejercicios transcriptos y resueltos, y 4 del régimen anterior (2016–2018). Ahí sí hay frecuencias por molde y por posición para el 2/12.

Tratá esta sección como lo que es: la guía de TP, entera y con la teoría que la sostiene. No como una predicción del examen.
Y acordate de la regla que gobierna toda la materia
En el curso 5 entrás con un resumen manuscrito de 4 carillas como máximo, escrito a mano por vos, sin ejercicios resueltos. Y todo procedimiento o resultado teórico que no se haya visto en clase hay que justificarlo para que cuente, con posible interrogatorio oral. Por eso esta unidad va con las demostraciones: el teorema espectral y el criterio de diagonalizabilidad son exactamente el tipo de resultado que te pueden pedir que expongas, no sólo que uses. Al final de la sección hay una lista de qué conviene que esté en esas 4 carillas.

6.1 · Las definiciones, tal como las escribe la cátedra

Sea A ∈ ℝn×n. La Guía 4 arranca con estas ocho definiciones, y conviene tenerlas con ese vocabulario exacto porque es el que usa el enunciado del parcial.

ObjetoDefiniciónNotación
Autovalorλ ∈ ℝ tal que existe x ≠ 0 con Ax = λxλ
Autovectorese x ≠ 0. El vector nulo nunca es autovector; el escalar 0 sí puede ser autovalor.x
Espectroel conjunto de todos los autovalores de Aσ(A)
AutoespacioSλ := nul(A − λI), con λ ∈ σ(A)Sλ
Multiplicidad geométricadim(Sλ)μ(λ)
Polinomio característicoχA(x) = det(A − xI); y σ(A) = {λ : χA(λ) = 0}χA
Multiplicidad algebraicamáx{k ∈ ℕ : χA(x) = (x − λ)kq(x), con q ∈ ℝ[x]}m(λ)
SemejanzaA es semejante a B ⟺ existe P inversible con A = PBP−1A ~ B
DiagonalizableA es semejante a una matriz diagonalA = PΛP−1
La cátedra escribe χA(x) = det(A − xI), no det(xI − A)
Es una convención con consecuencia visible: para n impar el polinomio sale con coeficiente principal −1. En el ej 4.1 la primera matriz da χA(x) = −(x − 1)2(x + 2), con el menos adelante. No es un error de signo tuyo: es la definición. Las raíces, que es lo único que importa, son las mismas.
Los dos hechos que hacen las cuentas rápidas
Si χA se factoriza completamente en ℝ (contando multiplicidades):
traza(A) = Σ λi  y  det(A) = Π λi.

Casi todos los ejercicios "hallar A tal que…" (4.4, 4.5, 4.10c, 4.10d) se resuelven con esas dos ecuaciones más una tercera condición. Y de det(A) = Πλi sale el corolario que más se usa: A es inversible ⟺ 0 ∉ σ(A).

6.2 · μ(λ) ≤ m(λ), demostrado

Esta desigualdad es el corazón del criterio de diagonalizabilidad y es de las que la cátedra puede pedirte que justifiques. La demostración es corta.

Teorema · para todo λ ∈ σ(A) vale 1 ≤ μ(λ) ≤ m(λ)
Sea k = μ(λ) = dim Sλ, y sea {v1,…,vk} una base de Sλ. ▸ Extendela a una base B = {v1,…,vk, wk+1,…,wn} de ℝn y armá P = [v1 ⋯ vk wk+1 ⋯ wn], que es inversible. ▸ Como Avi = λvi para i ≤ k, las primeras k columnas de P−1AP son λei, así que
P−1AP = [[λIk, B],[0, C]]
por bloques, con C ∈ ℝ(n−k)×(n−k). ▸ Matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico (lo demostramos en 6.3), y el determinante de una matriz triangular por bloques es el producto de los determinantes de los bloques diagonales:
χA(x) = det(P−1AP − xI) = (λ − x)k · det(C − xI).
▸ Entonces (x − λ)k divide a χA(x), y por definición de m(λ) como el máximo exponente, m(λ) ≥ k = μ(λ). ▸ Y μ(λ) ≥ 1 porque λ ∈ σ(A) significa que existe un autovector no nulo. ∎

6.3 · Semejanza: qué se conserva y qué no

A = PBP−1 significa que A y B son la misma transformación lineal vista en dos bases distintas. Todo lo que sea intrínseco a la transformación se conserva; lo que dependa de la base, no.

Se conservaPor quéNO se conserva
Polinomio característicodet(PBP−1 − xI) = det(P(B − xI)P−1) = det(B − xI)Los autovectores (van multiplicados por P)
Espectro y multiplicidades algebraicassalen de χ, que ya se conservaLas entradas de la matriz
Multiplicidades geométricasnul(A − λI) = P·nul(B − λI), y P es biyectivaLa simetría (una simétrica puede ser semejante a una no simétrica)
Traza, determinante, rango, inversibilidadtr(PBP−1) = tr(BP−1P) = tr(B); det multiplicativoLa ortogonalidad de las columnas
Semejante no es equivalente a "tiene el mismo χ"
[[1,1],[0,1]] y [[1,0],[0,1]] tienen el mismo polinomio característico (x−1)2 y no son semejantes: la segunda es I, y P·I·P−1 = I para toda P. Se distinguen por la multiplicidad geométrica: μ(1) = 1 contra μ(1) = 2. Mismo χ es necesario, no suficiente.

6.4 · El criterio de diagonalizabilidad, demostrado

La Guía 4 enuncia cuatro condiciones equivalentes. Las escribo con la numeración de la guía y demuestro el ciclo.

Teorema · para A ∈ ℝn×n son equivalentes
(a) A es diagonalizable.
(b) Existe una base de ℝn compuesta por autovectores de A.
(c) ℝn = ⊕λ∈σ(A) nul(A − λI).
(d) χA(x) = ∏λ∈σ(A) (x − λ)μ(λ)  (salvo el signo (−1)n de la convención det(A−xI)).

En la práctica: A es diagonalizable ⟺ χA tiene todas sus raíces en ℝ y m(λ) = μ(λ) para cada una.
Demostración
(a) ⟺ (b). Si A = PΛP−1 con Λ = diag(λ1,…,λn), entonces AP = PΛ. ▸ Mirando columna a columna: A pj = λj pj. ▸ Como P es inversible, sus columnas son una base y cada una es autovector. ▸ Recíprocamente, si {p1,…,pn} es una base de autovectores, poné P = [p1 ⋯ pn] (inversible, por ser base) y Λ = diag de los autovalores: AP = PΛ, o sea A = PΛP−1.

Lema. Autovectores correspondientes a autovalores distintos son linealmente independientes. Inducción en p. Para p = 1 es cierto (un autovector es no nulo). ▸ Supongamos c1v1 + ⋯ + cpvp = 0 con λi distintos dos a dos. Aplicá (A − λpI): como (A − λpI)vi = (λi − λp)vi, queda Σi<p ci(λi − λp)vi = 0. ▸ Por hipótesis inductiva los v1,…,vp−1 son l.i., así que ci(λi − λp) = 0, y como λi ≠ λp, resulta ci = 0 para todo i < p. ▸ Vuelto a la combinación original, cpvp = 0 con vp ≠ 0, luego cp = 0. ∎

(b) ⟺ (c). El lema dice que la suma Σλ Sλ es directa (una relación no trivial entre vectores de distintos autoespacios contradiría la independencia). ▸ Entonces dim(⊕ Sλ) = Σ μ(λ). ▸ Hay base de autovectores ⟺ esos autoespacios llenan ℝn ⟺ Σμ(λ) = n ⟺ ⊕Sλ = ℝn.

(c) ⟺ (d). Σλ m(λ) ≤ n siempre, con igualdad exactamente cuando χA factoriza completamente en ℝ. ▸ Y μ(λ) ≤ m(λ) por 6.2. ▸ Entonces Σμ(λ) = n obliga a que ambas desigualdades sean igualdades: χ factoriza completo y m(λ) = μ(λ) para toda λ, que es justamente (d). ∎
El atajo que resuelve la mitad de los ejercicios
Si A ∈ ℝn×n tiene n autovalores reales distintos, es diagonalizable (cada m(λ) = 1 obliga a μ(λ) = 1). Recíproco falso: la identidad es diagonalizable y tiene un solo autovalor.

Corolario práctico: sólo tenés que calcular autoespacios de los autovalores repetidos. En el 4.1, los tres casos tienen un autovalor doble; ahí se juega todo.

6.5 · Cómo se diagonaliza, en orden

  1. χA(x) = det(A − xI), factorizado. Si queda un factor cuadrático irreducible en ℝ, parás: no es diagonalizable sobre ℝ.
  2. Para cada raíz λ, resolvé (A − λI)x = 0 y quedate con una base de Sλ. Contá μ(λ) = n − rango(A − λI).
  3. Si Σμ(λ) = n, armá P poniendo las bases de todos los autoespacios como columnas y Λ = diag con los autovalores en el mismo orden.
  4. Verificá con AP = PΛ, que es una multiplicación y no requiere invertir P.
Las tres formas de perder el ejercicio en el paso 3
1. Ordenar Λ distinto que P. Si la columna 2 de P es autovector de −2, el lugar (2,2) de Λ tiene que ser −2.
2. Escribir A = P−1ΛP. La fórmula de la cátedra es A = PΛP−1 con P la matriz de autovectores. Verificá con AP = PΛ y no te equivocás nunca.
3. Dar una "base" de Sλ con vectores l.d. Si el autovalor es doble y el rango de A − λI es 2, μ = 1 y no hay dos vectores independientes por más que escribas dos.

6.6 · Potencias y polinomios en A

Si A = PΛP−1 entonces Ak = PΛkP−1, y más útil todavía: la Guía 4 lo escribe directamente en coordenadas de la base de autovectores.

Ak ( Σj cjvj ) = Σj cj λjk vj

O sea: escribís el vector en la base de autovectores y elevás los autovalores. Nunca calcules A12 multiplicando doce matrices (ej 4.8), ni A6 y A7 a mano (ej 4.3d).

Espectro de un polinomio en A
Si p es un polinomio y Av = λv, entonces p(A)v = p(λ)v: mismo autovector, autovalor transformado. ▸ Si además A es diagonalizable, σ(p(A)) = {p(λ) : λ ∈ σ(A)} exactamente (no falta ninguno), porque la base de autovectores de A diagonaliza también a p(A).

Con esto salen 4.3(e), 4.4 y buena parte de los adicionales: σ(A7 − A6) se calcula haciendo λ7 − λ6 en cada λ ∈ σ(A), sin tocar A. ▸ Y al revés: si te dan σ(p(A)), cada valor del espectro de p(A) te da una ecuación polinómica p(λ) = valor, cuyas raíces son los candidatos a autovalores de A. La traza o el determinante deciden cuál combinación es.
Una ecuación matricial p(A) = B no determina A
En 4.5 y en los adicionales 11 y 12 te dan A2 − 3A + 2I = B y una condición extra. La ecuación sola tiene varias soluciones: cada autovalor de B te ofrece dos candidatos para el autovalor correspondiente de A. La condición extra (det, traza) es la que elige. Si el enunciado no la trae, la respuesta correcta es "hay más de una".

La razón por la que la técnica funciona: B = p(A) conmuta con A, y si B tiene autovalores distintos, sus autovectores son también autovectores de A. Eso convierte el problema matricial en uno escalar.

6.7 · Matrices ortogonales

U ∈ ℝn×n es ortogonal si UTU = UUT = I. La guía da ocho caracterizaciones equivalentes; estas son las que se usan.

CaracterizaciónPara qué sirve en el examen
U−1 = UTInvertir sin cuentas. Es la razón por la que la DVS y el teorema espectral son cómodos.
Las columnas forman una b.o.n. de ℝnEl chequeo rápido de si una matriz dada es ortogonal (ej 4.6).
Las filas forman una b.o.n. de ℝnIdem, y sale gratis de la anterior aplicada a UT.
⟨Ux,Uy⟩ = ⟨x,y⟩Preserva ángulos: manda b.o.n. en b.o.n.
‖Ux‖ = ‖x‖ para todo x (isometría)El cambio de variable x = Vy de la DVS no cambia la norma. Es el truco central de 6.12.
|det(U)| = 1 y |λ| = 1 para todo autovalor (consecuencia, no equivalencia: no está entre las ocho)Sirve sólo para descartar: si det ≠ ±1 no es ortogonal, pero det = ±1 no alcanza para afirmar que lo sea. Ej: [[1,1],[0,1]] tiene det 1 y no es ortogonal.
Por qué "columnas b.o.n." equivale a UTU = I
Escribí U = [u1 ⋯ un]. ▸ El elemento (i,j) del producto UTU es la fila i de UT por la columna j de U, o sea uiTuj = ⟨ui,uj⟩. ▸ Entonces UTU = I ⟺ ⟨ui,uj⟩ = 0 si i ≠ j y = 1 si i = j ⟺ {u1,…,un} es ortonormal. ▸ Y como U es cuadrada, UTU = I ya implica UUT = I (una inversa a izquierda de una matriz cuadrada es la inversa). ∎

De ahí sale también la isometría: ‖Ux‖2 = (Ux)T(Ux) = xTUTUx = xTx = ‖x‖2.

6.8 · El teorema espectral, demostrado

Este es el teorema de la unidad. La cátedra lo enuncia en la Guía 4 como "caracterización de las matrices simétricas" y lo demuestra en las notas de Mancilla Aguilar. Va completo.

Teorema espectral · A ∈ ℝn×n simétrica
1. Todos sus autovalores son reales.
2. Autoespacios de autovalores distintos son mutuamente ortogonales.
3. m(λ) = μ(λ) para todo λ, así que A es diagonalizable.
4. Existe una b.o.n. de ℝn de autovectores de A, y por lo tanto A = UΛUT con U ortogonal.
5. Vale la recíproca: si A es diagonalizable ortogonalmente, entonces A es simétrica.

En una línea: A simétrica ⟺ ℝn tiene una b.o.n. de autovectores de A ⟺ A = UΛUT con U ortogonal.
Demostración
Usamos la identidad ⟨Ax,y⟩ = ⟨x,ATy⟩ que la Guía 4 pone en los preliminares. Para A simétrica queda ⟨Ax,y⟩ = ⟨x,Ay⟩.

1 · Autovalores reales. Trabajando en ℂn con el producto hermítico, sea λ autovalor con autovector v de norma 1. ▸ Por un lado ⟨Av,v⟩ = ⟨λv,v⟩ = λ. ▸ Por otro, como A es real y simétrica es hermítica, ⟨Av,v⟩ = ⟨v,Av⟩ = ⟨v,λv⟩ = λ̄ (el conjugado de λ). ▸ Entonces λ = λ̄ y λ ∈ ℝ. ∎

2 · Ortogonalidad. Sean λ ≠ μ autovalores, v ∈ Sλ, w ∈ Sμ. ▸ λ⟨v,w⟩ = ⟨Av,w⟩ = ⟨v,Aw⟩ = ⟨v,μw⟩ = μ⟨v,w⟩ (μ es real, sale limpio del producto). ▸ Entonces (λ − μ)⟨v,w⟩ = 0 y como λ ≠ μ, ⟨v,w⟩ = 0. ∎

3 · m(λ) = μ(λ). Es el único punto que la nota de la cátedra acepta como lema sin demostrar en el curso. Se prueba, por ejemplo, por inducción con la factorización de Schur: toda A real simétrica es ortogonalmente semejante a una triangular superior T, y T = TT obliga a T diagonal.

4 · La b.o.n. Sean λ1,…,λq los autovalores distintos. ▸ Por el punto 3, Σμ(λi) = Σm(λi) = n, así que ℝn = Sλ1 ⊕ ⋯ ⊕ Sλq. ▸ Elegí en cada Sλi una b.o.n. Bi (Gram-Schmidt dentro de cada autoespacio). ▸ B = B1 ∪ ⋯ ∪ Bq tiene n vectores, todos unitarios, y son ortogonales dos a dos: si están en el mismo Bi por construcción, y si están en distintos por el punto 2. ▸ Poniendo esos vectores como columnas de U y los autovalores en Λ: AU = UΛ y U ortogonal, o sea A = UΛUT. ∎

5 · Recíproca. Si A = UΛUT con U ortogonal y Λ diagonal, entonces AT = (UΛUT)T = U ΛT UT = UΛUT = A. ∎
Cómo se usa esto para construir matrices (ej 4.10, cinco veces)
El teorema espectral se lee al revés y se vuelve una fábrica de matrices simétricas. Si conocés los autovalores λi y una b.o.n. de autovectores {ui}, entonces
A = λ1u1u1T + λ2u2u2T + ⋯ + λnununT
donde cada uiuiT es la matriz de proyección ortogonal sobre la recta gen{ui}. Es la descomposición espectral. ▸ Si un autovalor λ tiene un autoespacio S de dimensión > 1, agrupás: A = Σλ λ·PSλ. ▸ Y como los autoespacios llenan ℝn: PS⊥ = I − PS, que ahorra la mitad de las cuentas.

Para una recta gen{v} con v no unitario: P = vvT/‖v‖2. Para un plano dado por su normal n: Pplano = I − nnT/‖n‖2. Con esas dos fórmulas y el teorema espectral se resuelven los cinco incisos del 4.10.
El chequeo de consistencia que hay que hacer SIEMPRE en el 4.10
Cuando el enunciado te da dos autovectores de una matriz simétrica, calculá el producto interno entre ellos antes de hacer nada:
▸ Si dan 0 (4.10b: [1,0,1]·[1,1,−1] = 0), pueden corresponder a autovalores distintos y el problema cierra.
▸ Si no dan 0 (4.10c: [1,0,0]·[2,3,4] = 2 ≠ 0), tienen que ser del mismo autovalor, porque el teorema espectral prohíbe lo contrario. Eso te dice que ese autovalor es al menos doble y que su autoespacio es el plano que generan. Sin esa observación, el 4.10c no sale.

6.9 · Formas cuadráticas

Una forma cuadrática en ℝn es q(x) = xTAx con A simétrica (siempre se puede simetrizar: xTMx = xT((M+MT)/2)x). Diagonalizando ortogonalmente A = UΛUT y haciendo el cambio de variable y = UTx (que no cambia la norma, por ser U ortogonal) queda

q(x) = xTUΛUTx = yTΛy = λ1y12 + λ2y22 + ⋯ + λnyn2

Los términos cruzados desaparecen y la clasificación se lee en los signos de los autovalores, sin ninguna cuenta adicional.

ClasificaciónCondición sobre σ(A)Qué significa
Definida positivatodos los λ > 0q(x) > 0 para todo x ≠ 0
Semidefinida positivatodos los λ ≥ 0, con algún 0q(x) ≥ 0, y se anula fuera del origen
Definida negativatodos los λ < 0q(x) < 0 para todo x ≠ 0
Semidefinida negativatodos los λ ≤ 0, con algún 0q(x) ≤ 0
Indefinidahay λ > 0 y λ < 0q toma los dos signos
Rayleigh: el resultado que enlaza con la DVS
Sobre la esfera unitaria, máx‖x‖=1 xTAx = λmáx y mín‖x‖=1 xTAx = λmín, y se alcanzan en los autovectores unitarios correspondientes. ▸ Sale directo de la fórmula de arriba: con ‖y‖ = 1, Σλiyi2 es un promedio ponderado de los λi, y un promedio está entre el mínimo y el máximo. ▸ Esta es la demostración de que máx‖x‖=1‖Ax‖ = σ1, aplicando Rayleigh a ATA.

Corolario que se usa a cada rato: ATA es siempre simétrica y semidefinida positiva, porque xTATAx = ‖Ax‖2 ≥ 0. Por eso sus autovalores son reales y ≥ 0 y tiene sentido tomarles raíz cuadrada.

6.10 · Valores singulares y DVS

Acá empieza la segunda mitad de la unidad, y el cambio conceptual es este: autovalores y diagonalización sólo existen para matrices cuadradas; los valores singulares y la DVS existen para toda matriz, de cualquier tamaño. Ese es todo el punto.

Definición · valores singulares
Sea A ∈ ℝm×n. Sean λ1 ≥ λ2 ≥ ⋯ ≥ λn ≥ 0 los autovalores de ATA (que son reales y no negativos, por 6.9) ordenados en forma decreciente. ▸ Entonces σi = √λi es el i-ésimo valor singular de A.

Proposición. máx‖x‖=1‖Ax‖ = σ1  y  mín‖x‖=1‖Ax‖ = σn. ▸ Demostración: ‖Ax‖2 = xTATAx, y por Rayleigh su máximo sobre la esfera es λ1; como √· es creciente, el máximo de ‖Ax‖ es √λ1 = σ1. Igual para el mínimo. ∎ ▸ Corolario: σn‖x‖ ≤ ‖Ax‖ ≤ σ1‖x‖ para todo x.
Teorema de construcción · el que hay que saber hacer
Sea A ∈ ℝm×n con exactamente r autovalores no nulos en ATA, y sea {v1,…,vn} una b.o.n. de ℝn con ATAvi = λivi (existe por el teorema espectral, porque ATA es simétrica). Entonces:

1. {Av1,…,Avn} es un conjunto ortogonal y ‖Avi‖ = σi.
Demostración: ⟨Avi,Avj⟩ = viTATAvj = λjviTvj, que vale λj si i = j y 0 si no.
2. {Av1/σ1, …, Avr/σr} es b.o.n. de col(A).
3. {vr+1,…,vn} es b.o.n. de nul(A) (porque ‖Avi‖ = σi = 0 ahí).
4. rango(A) = r = cantidad de valores singulares no nulos.

Receta. ▸ (1) Autovalores de ATA, de mayor a menor. ▸ (2) B.o.n. {vi} de autovectores de ATA. ▸ (3) σi = √λi. ▸ (4) ui = Avi/σi para i ≤ r. ▸ (5) Si r < m, completá {u1,…,um} a b.o.n. de ℝm (con una b.o.n. de nul(AT)). ▸ (6) V = [v1 ⋯ vn], U = [u1 ⋯ um], Σ ∈ ℝm×n con los σi en la diagonal. ▸ (7) A = UΣVT.

Que efectivamente da A: AV = [Av1 ⋯ Avn] = [σ1u1 ⋯ σrur 0 ⋯ 0] = UΣ, y como V−1 = VT, A = UΣVT. ∎
Los tamaños, que es lo que más se equivoca
A ∈ ℝm×n ⟹ U ∈ ℝm×m, Σ ∈ ℝm×n, V ∈ ℝn×n. ▸ U y V son cuadradas y ortogonales; Σ tiene la forma de A y es la única no cuadrada. ▸ Los vi (columnas de V, vectores singulares derechos) viven en el dominio ℝn y son autovectores de ATA. ▸ Los ui (columnas de U, vectores singulares izquierdos) viven en el codominio ℝm y son autovectores de AAT.

Regla de oro de las cuentas: diagonalizá la más chica. Si A es 2×3 calculá los autovalores de AAT (2×2) y no los de ATA (3×3); los valores singulares no nulos son los mismos, porque si A = UΣVT entonces AT = VΣTUT.

6.11 · Los cuatro subespacios fundamentales y sus proyecciones

La DVS entrega, gratis, bases ortonormales de los cuatro subespacios. Es la razón por la que la Guía 4 los pone juntos en el mismo ejercicio (4.11).

SubespacioVive enB.o.n. que da la DVSdimMatriz de proyección
fil(A) = col(AT)ℝnv1,…,vrrVrVrT
nul(A)ℝnvr+1,…,vnn − rVn−rVn−rT = I − VrVrT
col(A)ℝmu1,…,urrUrUrT
nul(AT)ℝmur+1,…,umm − rUm−rUm−rT = I − UrUrT

Las relaciones de ortogonalidad que la Guía 4 pone en los preliminares y que dan la estructura de la tabla salen todas de ⟨Ax,y⟩ = ⟨x,ATy⟩:

nul(AT) = col(A)⊥  ·  col(AT) = nul(A)⊥  ·  nul(A) = col(AT)⊥  ·  col(A) = nul(AT)⊥
Elegí siempre el complemento más barato
Si tenés que calcular Pfil(A) y nul(A) es una recta, no armes VrVrT con r vectores: hacé I − vnvnT con el único vector del núcleo. En el 4.11 con A de 2×3 y rango 2, eso es una multiplicación de 3×1 por 1×3 contra dos de esas y una suma.

6.12 · La imagen de la esfera unitaria: qué significa geométricamente la DVS

Esta es la lectura que la cátedra pide en 4.16, 4.17 y 4.18, y también la que le da sentido a todo lo anterior. Sea A = UΣVT con rango r, y Sn−1 = {x ∈ ℝn : ‖x‖ = 1}.

La cuenta, en tres líneas
Cambio de variable x = Vy. Como V es ortogonal, ‖x‖ = ‖y‖, así que recorrer la esfera en x es recorrerla en y. ▸ z = Ax = UΣVTVy = UΣy = σ1y1u1 + ⋯ + σryrur. ▸ Llamando wi a las coordenadas de z en la b.o.n. {u1,…,um}: wi = σiyi para i ≤ r y wi = 0 para i > r. ▸ Como Σyi2 = 1, queda
w12/σ12 + ⋯ + wr2/σr2  =  1 si r = n  ·  ≤ 1 si r < n,  y wr+1 = ⋯ = wm = 0.
CasoT(Sn−1) esEjercicio
r = n = m = 2Elipse centrada en 0, semiejes σ1 sobre gen{u1} y σ2 sobre gen{u2}4.16
r = n = m = 3Elipsoide con semiejes σ1, σ2, σ3 sobre u1, u2, u34.18b
r = 2 < nElipse llena (con su interior), en el plano col(A) = gen{u1,u2}4.17a, 4.18a, 4.18c
r = 1Segmento de extremos ±σ1u14.17b
r = 0el punto {0}ninguno
Las respuestas a los dos ☞ de la guía
¿Qué significan las columnas de U? Son las direcciones de los ejes del elipsoide imagen, en orden decreciente de longitud. Las primeras r generan col(A); las restantes, nul(AT).
¿Qué representan los valores singulares? Las semilongitudes de esos ejes: cuánto estira A en cada dirección principal. σ1 es el estiramiento máximo y σn el mínimo.
¿Y los x ∈ S que maximizan ‖T(x)‖? Son ±v1, el primer vector singular derecho; los que minimizan son ±vn. Y sus imágenes son ±σ1u1 y ±σnun, o sea los extremos de los ejes.
Cuando r < n la imagen es la elipse llena, no el borde
Es el error más frecuente de 4.17a y 4.18a. Si el núcleo no es trivial, la esfera "se aplasta": distintos puntos de S van a parar al mismo lugar y hay que agregar el interior. La cuenta lo dice sola: cuando r < n, Σi≤r yi2 ≤ 1 con desigualdad, no igualdad, porque las coordenadas yr+1,…,yn se llevan parte de la norma.

6.13 · DVS reducida, seudoinversa y cuadrados mínimos

Escribiendo U = [Ur | Um−r] y V = [Vr | Vn−r], los bloques nulos de Σ se comen todo lo demás y queda

A = Ur D VrT,  con D = diag(σ1,…,σr) inversible

que es la DVS reducida. Es más barata de calcular que la completa (no hace falta completar bases) y es la que da la seudoinversa.

Seudoinversa de Moore-Penrose
A† = Vr D−1 UrT  =  (1/σ1)v1u1T + ⋯ + (1/σr)vrurT
Equivalente desde la DVS completa: A† = VΣ†UT, donde Σ† ∈ ℝn×m se obtiene transponiendo Σ e invirtiendo los σi no nulos (los ceros quedan en cero).

Propiedades: A†A = Pfil(A) · AA† = Pcol(A) · si A es inversible, A† = A−1 · si rango(A) = n, A† = (ATA)−1AT, la fórmula de cuadrados mínimos de siempre.
Teorema · x* = A†b es LA solución por cuadrados mínimos de norma mínima
Ax = b siempre admite soluciones por c.m. Si nul(A) ≠ {0} hay infinitas, y todas son x̂ = x̂p + xn con xn ∈ nul(A). El criterio para elegir una es la de menor norma.

Existe una única solución por c.m. en fil(A). Si x̂p es solución por c.m., poné x* = Pfil(A)x̂p. ▸ Como fil(A) = nul(A)⊥, x̂p = x* + Pnul(A)x̂p, y entonces Ax* = Ax̂p = Pcol(A)b: x* también es solución por c.m., y está en fil(A). ▸ Si x′ ∈ fil(A) fuera otra, x* − x′ ∈ nul(A) ∩ fil(A) = {0}.

Esa x* es la de norma mínima. Si x̃ es otra solución por c.m., x̃ − x* ∈ nul(A) ⊥ x* ∈ fil(A), y por Pitágoras ‖x̃‖2 = ‖x*‖2 + ‖x̃ − x*‖2 ≥ ‖x*‖2, con igualdad sólo si x̃ = x*. ∎

Y vale x* = A†b. Como x* ∈ fil(A) = gen(columnas de Vr), existe α con x* = Vrα. ▸ De Pcol(A)b = Ax*: UrUrTb = UrDVrTVrα = UrDα. ▸ Multiplicando por UrT a izquierda: Dα = UrTb, o sea α = D−1UrTb. ▸ Luego x* = VrD−1UrTb = A†b. ∎
Cuándo NO uses (ATA)−1AT
Esa fórmula sólo existe si rango(A) = n (columnas l.i.). Si A tiene núcleo no trivial, ATA no es inversible y la fórmula no significa nada: ahí hay que ir por la DVS reducida. En el 4.13, el inciso (a) tiene rango 2 = n y se puede hacer con la fórmula clásica; los incisos (b) y (c) son 3×3 de rango 2 y obligan a la seudoinversa.

6.14 · El patrón que se repite en la mitad de la Guía 4

Reconocer una descomposición ya hecha
Los ejercicios 4.13(b), 4.13(c), 4.15 y 4.18(b)(c) te dan A escrita como suma de productos exteriores c1a1b1T + c2a2b2T + ⋯ y esperan que reconozcas ahí una DVS ya construida. El procedimiento es siempre el mismo:

1. Calculá las normas de todos los ai y bi. Casi siempre son enteros redondos: 3, 7, 9.
2. Normalizá: ai = ‖ai‖·ui, bi = ‖bi‖·vi. El escalar que sobra, σi = ci‖ai‖‖bi‖, es el valor singular.
3. Verificá que {ui} sea ortonormal y que {vi} sea ortonormal. Si no lo son, no es una DVS y no podés leer nada.
4. Reordená de mayor a menor σ. Recién ahí es A = ΣσiuiviT, o sea la DVS reducida.

El paso 3 no es una formalidad: es el que te dice si el ejercicio salió. Y en 4.18(b), tal como está impreso, falla: abajo está el detalle.

6.15 · Qué de esta unidad conviene que esté en las 4 carillas

El resumen es manuscrito, de hasta 4 carillas, y no puede tener ejercicios resueltos. Así que lo que rinde es lo que no se reconstruye rápido bajo presión:

Va sí o síPor qué
Enunciado completo del teorema espectral (los 5 puntos) y del criterio de diagonalizabilidad (las 4 equivalencias)Son enunciados largos y hay que citarlos textuales para justificar. Escribirlos de memoria en el examen cuesta minutos.
μ(λ) ≤ m(λ) y las 8 caracterizaciones de matriz ortogonalJustificar un paso citando "U ortogonal ⟹ ‖Ux‖=‖x‖" requiere tenerlo escrito.
Pgen{v} = vvT/‖v‖2 y PS⊥ = I − PSEs la herramienta de todo el 4.10 y de las matrices de proyección del 4.11.
Los 7 pasos de la construcción de la DVS y la tabla de los cuatro subespacios con sus b.o.n.Es un algoritmo con orden fijo. Saltearse "ordenar de mayor a menor" invalida la DVS.
A† = VrD−1UrT, A†A = Pfil, AA† = Pcol, x* = A†bCuatro renglones que resuelven el 4.13 entero.
La tabla de imagen de la esfera por rango (elipse / elipsoide / elipse llena / segmento)Es la respuesta literal a 4.16–4.18 y es puro recuerdo.
tr(A) = Σλi, det(A) = Πλi, σ(p(A)) = p(σ(A)), máx‖Ax‖ = σ1, mín‖Ax‖ = σnCinco identidades cortas que son el motor de los ejercicios "hallar A tal que…".
Lo que NO conviene que ocupe lugar
Las demostraciones completas escritas palabra por palabra. Ocupan carillas enteras y no las vas a copiar: anotá el esqueleto ("espectral: ⟨Av,v⟩ por los dos lados ⟹ λ real; λ⟨v,w⟩ = μ⟨v,w⟩ ⟹ ortogonales") y reconstruí en el papel. Lo que sí conviene textual son los enunciados, que son lo que citás.

6.16 · Las trampas de esta unidad, concretas

Confundir m(λ) con μ(λ)
m es la del polinomio (cuántas veces aparece la raíz), μ es la del núcleo (dim de Sλ). Siempre μ ≤ m. Diagonaliza ⟺ son iguales para todos. En 4.1 la segunda matriz tiene m(0) = 2 y μ(0) = 1: no diagonaliza. Escribir "el autovalor 0 es doble así que hay dos autovectores" es el error que mata ese inciso.
Aplicar Gram-Schmidt entre autoespacios distintos
En el teorema espectral, los autoespacios ya son ortogonales entre sí. Gram-Schmidt se usa sólo dentro de un autoespacio de dimensión ≥ 2, cuando la base que salió del sistema no es ortogonal. Ortogonalizar de más te da vectores que ya no son autovectores y U deja de diagonalizar.
Olvidar normalizar U en la diagonalización ortogonal
A = PΛP−1 con P de autovectores cualesquiera vale siempre. Para A = UΛUT las columnas de U tienen que ser unitarias. Si dejás [1,0,1] sin dividir por √2, U no es ortogonal y UT ≠ U−1.
Los σi son raíces de autovalores de ATA, no autovalores de A
Sólo coinciden (en valor absoluto) cuando A es simétrica. Para A = [[3,−8],[4,6]] los autovalores son complejos y los valores singulares son 10 y 5, bien reales. Nunca uses los autovalores de A para describir la elipse imagen.
Ordenar mal Σ
La definición de DVS exige σ1 ≥ σ2 ≥ ⋯ ≥ σr > 0. Si te queda al revés, permutá las columnas de U y las de V a la vez, no una sola. Es exactamente lo que pide el ejemplo 4 de las notas de la cátedra, y aparece en 4.12.
Dos erratas reales en la Guía 4 que te pueden hacer perder media hora
4.6, tercera matriz. (1/9)[[−1,8,4],[4,4,−7],[8,−1,−4]] no es ortogonal: fila 1 · fila 3 = −8 − 8 − 16 = −32 ≠ 0, y det = −49/81 en vez de ±1. Con la última fila [8, −1, 4] sí lo es. Lo verifiqué contra el PDF original: la errata está impresa en la guía.
4.18(b). Los tres vectores fila [2,6,−3], [6,3,2], [3,2,6] no son ortogonales entre sí ([2,6,−3]·[6,3,2] = 24). Tal como está, esa suma no es una DVS y sus valores singulares son irracionales feos (≈ 111,07 · 63,91 · 18,37). El ejercicio evidentemente quiere σ = 105, 63, 42.
Qué hacer si te pasa en el parcial: no pelees con la cuenta. Escribí explícitamente "los vectores dados no son ortogonales, por lo tanto esta expresión no es una DVS" y resolvé el caso corregido dejando dicho cuál es el ajuste. Eso es exactamente la justificación teórica que la cátedra pide.

6.17 · Los 18 ejercicios de la Guía 4, resueltos

Van todos, con el enunciado textual de la guía. Cada resultado numérico (polinomios característicos, autoespacios, matrices P y Λ, valores singulares, seudoinversas, proyecciones) está verificado con sympy antes de escribirlo.

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7 Las demostraciones que te pueden pedir justificar

Por qué esta sección existe: la pauta del examen es la que manda

Las pautas que publicó el curso 5 para el examen dicen tres cosas que, juntas, cambian cómo hay que estudiar esta materia (si cursás en otro curso, confirmá las tuyas):

Lo que dice la pautaLo que implica para vos
Se permite un resumen teórico manuscrito de máximo 4 carillas, hecho a mano por el estudianteTenés espacio para enunciados y para las ideas de las demostraciones. No para las demostraciones enteras. Hay que elegir qué entra.
No se permiten ejercicios resueltos, ni resúmenes fotocopiados o impresosEl resumen no te sirve para copiar un procedimiento. Sirve para no olvidarte de una hipótesis. Escribilo vos, y escribilo después de haber resuelto la práctica, no antes.
Todo procedimiento o resultado teórico que no se haya visto en clase debe justificarse teóricamente, y puede haber interrogatorio oral para que lo expongasUn atajo que sacaste de internet o de otra cátedra no vale por sí solo: o lo demostrás ahí mismo, o lo reemplazás por el camino de clase. Y te pueden llamar a defenderlo.
La consecuencia operativa, en una línea
Cada paso de tu resolución tiene que poder responder la pregunta "¿por qué podés hacer eso?" con el nombre de un teorema. Esta sección es la lista de esos teoremas, cada uno en la forma más corta que sigue siendo defendible: enunciado exacto (con todas las hipótesis), idea en una línea (lo que decís si te preguntan de qué va), demostración (lo que escribís si te la piden) y dónde se usa (el ejercicio concreto del parcial donde ese teorema es el que hace el trabajo).
El error de criterio que se cobra caro
Mucha gente arma las 4 carillas con recetas: "para intersecar, apilo ecuaciones", "para proyectar, uso Gram-Schmidt". Las recetas ya las tenés en la mano después de hacer la práctica. Lo que no vas a tener en la mano es el enunciado completo de un teorema con sus hipótesis, y eso es lo que se te va a escapar bajo presión: "no nulos" en ortogonalidad ⟹ LI, "dimensión finita" en el teorema de la dimensión, "del mismo espacio V" en Grassmann, "K es el mismo cuerpo donde factoriza el característico" en diagonalización. Las hipótesis son lo caro. Ponelas.

Las quince demostraciones, y qué justifica cada una

#TeoremaEl paso del ejercicio que legitimaUnidad
1Criterio de subespacioAfirmar que un conjunto definido por ecuaciones o por gen{…} es subespacio, sin verificar los 8 axiomas1
2Nu(T) e Im(T) son subespaciosHablar de "una base del núcleo" y de "dim Im(T)"2
3Teorema de la dimensióndim Nu = n − rg; dim de una preimagen; que rango de filas = rango de columnas2
4GrassmannTodo el Ej 1: unir bases, contar dimensiones, decidir si una suma es directa1
5Una TL queda determinada por una baseReconstruir T sabiendo sólo T(b1), T(b2), T(b3); leer las columnas de [T]BC2
6Monomorfismo ⟺ Nu(T) = {0}Decidir inyectividad calculando un núcleo; iso ⟺ mono cuando dim V = dim W2
7Cauchy-SchwarzQue el ángulo entre dos vectores exista (que el arco coseno esté definido)3
8Desigualdad triangularQue d(x,y) = ‖x−y‖ sea una distancia; todo lo métrico de la unidad 33
9Identidad del paralelogramo y polarizaciónRecuperar ⟨ui,uj⟩ cuando el enunciado sólo te da normas3
10Ortogonales no nulos ⟹ LIQue Gram-Schmidt devuelva una base; que los autovectores de una simétrica formen base3 y 4
11Mejor aproximaciónQue d(v,S) sea exactamente ‖v − PS(v)‖ y no otra cosa3
12Ecuaciones normalesPasar de "minimizar ‖b − Ax‖" a "resolver ATAx = ATb"3
13Autovalores distintos ⟹ autovectores LIArmar P con autovectores de distintos autoespacios y afirmar que es inversible4
14Criterio de diagonalizabilidadDecidir si A es diagonalizable comparando mg con ma4
15Teorema espectralDiagonalizar ortogonalmente "a ojo" una simétrica; que ATA sea diagonalizable en DVS4

7.1 · Criterio de subespacio

Sea V un K-espacio vectorial y S ⊆ V. Entonces S es subespacio de V ⟺ (i) 0 ∈ S; (ii) u, v ∈ S ⟹ u + v ∈ S; (iii) α ∈ K, u ∈ S ⟹ αu ∈ S.
Forma compacta: S ≠ ∅ y αu + βv ∈ S para todo α, β ∈ K y todos u, v ∈ S.

Idea. Los ocho axiomas de espacio vectorial son identidades que ya valen en V; lo único que puede fallar en un subconjunto es que las operaciones te saquen afuera.

Demostración. (⟹) inmediato: un subespacio es en particular espacio vectorial con las operaciones de V, así que es cerrado y contiene su neutro. ▸ (⟸) asociatividad, conmutatividad y las dos distributividades son igualdades entre elementos de V y se heredan a cualquier subconjunto de V. ▸ Lo que no se hereda automáticamente es que + y el producto por escalares estén bien definidos como operaciones de S: eso es (ii) y (iii). ▸ El neutro: es (i); y si S ≠ ∅, (i) es redundante, porque tomando u ∈ S y α = 0 en (iii) sale 0 = 0·u ∈ S. ▸ El opuesto: −u = (−1)u ∈ S por (iii). ▸ Con eso S es espacio vectorial.

Dónde se usa
Cada vez que escribís "S = {x ∈ ℝ⁴ : x₁ − x₂ + x₃ − x₄ = 0} es un subespacio de dimensión 3" sin más trámite. ▸ Y en el lado negativo, que es donde se cobra: la fibra de la proyección, {x : PS(x) = v} con v ≠ 0, no es subespacio (no contiene al 0), es un trasladado v + S⊥. Si en el Ej 5 escribís "sea B una base de ese conjunto", ya perdiste el ejercicio.

7.2 · Núcleo e imagen son subespacios

Sea T ∈ L(V,W). Entonces Nu(T) = {v ∈ V : T(v) = 0W} es subespacio de V, e Im(T) = {T(v) : v ∈ V} es subespacio de W.

Idea. Aplicar el criterio 7.1 y dejar que la linealidad de T haga todo el trabajo.

Demostración. Primero, T(0V) = 0W: T(0) = T(0·0) = 0·T(0) = 0. Con eso 0 ∈ Nu(T) y 0 ∈ Im(T), y ninguno de los dos es vacío. ▸ Núcleo: si u, v ∈ Nu(T) y α, β ∈ K, entonces T(αu + βv) = αT(u) + βT(v) = α·0 + β·0 = 0, así que αu + βv ∈ Nu(T). ▸ Imagen: si w₁ = T(u₁) y w₂ = T(u₂), entonces αw₁ + βw₂ = αT(u₁) + βT(u₂) = T(αu₁ + βu₂), que es imagen de un vector de V, o sea que está en Im(T). ▸ Criterio de subespacio en los dos casos.

Dónde se usa
La transformación lineal está en 40 de los 41 parciales con encabezado (fue el Ej 2 en 30 de los 35 hasta el 2C2025 y el Ej 3 en 5 de los 6 del 1C2026), y siempre pide un núcleo, una imagen o una preimagen. ▸ Extensión gratis con la misma cuenta: si S ⊆ V es subespacio, T(S) es subespacio de W, y si S' ⊆ W es subespacio, T−1(S') es subespacio de V. ▸ Ojo con el caso que NO es subespacio: T−1({w}) con w ≠ 0 es un trasladado del núcleo, no un subespacio. Es exactamente la diferencia entre el ítem (d) del ejercicio 2.9 de la guía (preimagen de un subespacio: es subespacio y contiene entero a Nu(T)) y un enunciado del tipo "hallar el conjunto solución de T(A) = w", que es el Ej 2 del parcial del 13/VII/22 y da un trasladado.

7.3 · Teorema de la dimensión (rango-nulidad)

Sea V de dimensión finita n y T ∈ L(V,W). Entonces dim Nu(T) + dim Im(T) = dim V.

Idea. Extendé una base del núcleo a una base de V; los vectores que agregaste son, vía T, una base de la imagen.

Demostración. Sea {u₁,…,uk} una base de Nu(T) (k = dim Nu(T)); se la extiende a una base {u₁,…,uk, w₁,…,wr} de V, con k + r = n. Afirmamos que {T(w₁),…,T(wr)} es base de Im(T). ▸ Genera: todo v ∈ V es v = Σαᵢuᵢ + Σβⱼwⱼ, y entonces T(v) = Σαᵢ·0 + ΣβⱼT(wⱼ) = ΣβⱼT(wⱼ). ▸ Es LI: si ΣβⱼT(wⱼ) = 0, por linealidad T(Σβⱼwⱼ) = 0, o sea Σβⱼwⱼ ∈ Nu(T), y por lo tanto Σβⱼwⱼ = Σαᵢuᵢ para ciertos αᵢ. Pasando todo a un miembro: Σαᵢuᵢ − Σβⱼwⱼ = 0, que es una combinación nula de la base entera de V, así que todos los coeficientes son nulos; en particular los βⱼ. ▸ Luego dim Im(T) = r = n − k.

Dónde se usa
Tres lugares del parcial, y en los tres es el que cierra la cuenta: ▸ (a) dim Nu = n − rg(A), que es lo mismo que "cantidad de variables libres". ▸ (b) la dimensión de una preimagen: dim T−1(S) = dim(S ∩ Im T) + dim Nu(T). Si w ∉ Im(T), la preimagen de gen{w} es exactamente Nu(T). ▸ (c) con dim V = dim W: mono ⟺ epi ⟺ iso, todo en una línea.

7.4 · Fórmula de Grassmann

Sean S y T subespacios de dimensión finita de un mismo K-espacio vectorial V. Entonces
dim(S + T) = dim S + dim T − dim(S ∩ T).
En particular, la suma es directa (S ∩ T = {0}) ⟺ dim(S + T) = dim S + dim T.

Idea. Armar una base de S + T que arranque por una base de S ∩ T, para que los vectores compartidos se cuenten una sola vez.

Demostración. Sea B₀ = {u₁,…,uk} base de S ∩ T. Extendela a una base de S: B₀ ∪ {s₁,…,sp}; y extendé la misma B₀ a una base de T: B₀ ∪ {t₁,…,tq}. Afirmamos que B = B₀ ∪ {sᵢ} ∪ {tⱼ} es base de S + T. ▸ Genera S + T, porque genera S y genera T. ▸ Es LI: supongamos Σαᵢuᵢ + Σβᵢsᵢ + Σγⱼtⱼ = 0 y llamemos x := Σγⱼtⱼ. Por un lado x ∈ T. Por el otro, x = −Σαᵢuᵢ − Σβᵢsᵢ ∈ S. Entonces x ∈ S ∩ T, así que x = Σδᵢuᵢ para ciertos δᵢ. Ahora Σγⱼtⱼ − Σδᵢuᵢ = 0 es una combinación nula de la base B₀ ∪ {tⱼ} de T, luego todos los γⱼ (y los δᵢ) son 0. ▸ Volviendo a la ecuación original queda Σαᵢuᵢ + Σβᵢsᵢ = 0, combinación nula de la base B₀ ∪ {sᵢ} de S, así que αᵢ = βᵢ = 0. ▸ Contando: dim(S + T) = k + p + q = (k + p) + (k + q) − k = dim S + dim T − dim(S ∩ T).

Dónde se usa
Es el Ej 1 del parcial: subespacios aparece 36 veces en 213 ejercicios; 29 de esas 36 son el Ej 1 y 6 son el Ej 2 (cinco de ellas en el 1C2026). ▸ La demostración es el algoritmo: "base de la intersección primero, después extender a cada uno" no es una receta arbitraria, es el orden que hace que la unión sea LI. ▸ Y la construcción explica por qué unir bases elegidas por separado falla: te da d₁ + d₂ vectores para un espacio de dimensión d₁ + d₂ − dim(S ∩ T), y ese exceso es la dependencia lineal.

7.5 · TFTL: una transformación lineal queda determinada por su acción sobre una base

Sea V de dimensión n con base B = {v₁,…,vn}, W un K-espacio vectorial y w₁,…,wn ∈ W cualesquiera. Entonces existe una y una sola T ∈ L(V,W) tal que T(vⱼ) = wⱼ para todo j.

Idea. Las coordenadas en una base existen y son únicas: eso permite definir T por una fórmula, y obliga a que no haya otra.

Demostración. Existencia: todo v ∈ V se escribe de manera única como v = Σxⱼvⱼ (eso es exactamente ser base). Definí T(v) := Σxⱼwⱼ. Está bien definida gracias a la unicidad de las coordenadas. Es lineal porque las coordenadas lo son: [αu + βv]B = α[u]B + β[v]B, y entonces T(αu + βv) = Σ(αxⱼ + βyⱼ)wⱼ = αT(u) + βT(v). ▸ Unicidad: si T y T' son lineales y coinciden sobre B, para cualquier v = Σxⱼvⱼ vale T(v) = ΣxⱼT(vⱼ) = ΣxⱼT'(vⱼ) = T'(v), o sea T = T'.

Corolario que es el que usás. Fijadas B de V y C de W, la matriz [T]BC cuya columna j es [T(vⱼ)]C cumple [T]BC·[v]B = [T(v)]C, y la correspondencia T ↔ [T]BC es biyectiva. Subíndice = base del dominio, superíndice = base del codominio (convención de la cátedra, verificada en los 43 ejercicios de tipo TL del corpus que escriben la matriz).

Dónde se usa
Es lo que legitima el enunciado típico "sea T tal que T(b₁) = …, T(b₂) = …, T(b₃) = …": sin este teorema, T no estaría definida. ▸ En el ejercicio 2.9 de la guía te dan T sobre una base B ortogonal de norma 3 y te piden imágenes y preimágenes: toda la resolución consiste en escribir el vector pedido en coordenadas de B y aplicar linealidad.

7.6 · Caracterización del monomorfismo por el núcleo

Sea T ∈ L(V,W). Entonces T es inyectiva ⟺ Nu(T) = {0}.

Idea. La linealidad convierte "dos vectores con la misma imagen" en "un vector en el núcleo": T(u) = T(v) ⟺ T(u − v) = 0.

Demostración. (⟹) Si T es inyectiva y v ∈ Nu(T), entonces T(v) = 0 = T(0), y por inyectividad v = 0. ▸ (⟸) Si Nu(T) = {0} y T(u) = T(v), entonces T(u − v) = T(u) − T(v) = 0, o sea u − v ∈ Nu(T) = {0}, o sea u = v.

Por qué importa que sea lineal. Para una función cualquiera, chequear inyectividad exige comparar todos los pares. Para una TL, alcanza con resolver un sistema homogéneo. Ese salto de "todos los pares" a "un sistema" es todo el contenido del teorema, y es el que hay que decir en un oral.

Dónde se usa
Combinado con 7.3, cuando dim V = dim W = n: T mono ⟺ dim Nu = 0 ⟺ dim Im = n ⟺ T epi ⟺ T iso. ▸ Es la línea que justifica "como el núcleo es trivial, T2 es isomorfismo y existe T2−1" del ejercicio 2.14 de la guía.

7.7 · Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Sea (V, ⟨·,·⟩) un espacio euclídeo. Para todos x, y ∈ V: |⟨x,y⟩| ≤ ‖x‖·‖y‖, con igualdad ⟺ {x,y} es linealmente dependiente.

Idea. ‖x − ty‖² es un polinomio de grado 2 en t que nunca es negativo; un polinomio así tiene discriminante ≤ 0.

Demostración. Si y = 0 los dos miembros valen 0. Supongamos y ≠ 0. Para todo t ∈ ℝ:
0 ≤ ‖x − ty‖² = ⟨x − ty, x − ty⟩ = ‖x‖² − 2t⟨x,y⟩ + t²‖y‖².
▸ Es p(t) = ‖y‖²t² − 2⟨x,y⟩t + ‖x‖², con ‖y‖² > 0, y p(t) ≥ 0 para todo t real. Un polinomio cuadrático con coeficiente principal positivo que no toma valores negativos tiene discriminante ≤ 0: 4⟨x,y⟩² − 4‖x‖²‖y‖² ≤ 0, es decir ⟨x,y⟩² ≤ ‖x‖²‖y‖². Tomando raíz, |⟨x,y⟩| ≤ ‖x‖‖y‖. ▸ Igualdad: vale ⟺ el discriminante es 0 ⟺ p tiene una raíz real t₀ ⟺ ‖x − t₀y‖ = 0 ⟺ x = t₀y, o sea {x,y} LD.

Versión corta, si tenés poco tiempo. Evaluá directamente en t = ⟨x,y⟩/‖y‖² (el coeficiente de la proyección de x sobre y): 0 ≤ ‖x‖² − ⟨x,y⟩²/‖y‖², y despejás. Es la misma demostración sin nombrar el discriminante, y deja a la vista que el residuo x − Pgen{y}(x) es quien aporta la diferencia.

Dónde se usa
Sin Cauchy-Schwarz, cos θ := ⟨x,y⟩/(‖x‖‖y‖) podría caer fuera de [−1,1] y el ángulo no estaría definido. Todos los ejercicios de producto interno que hablan de "ángulo", "triángulo rectángulo" o "área" (el 3.5 de la guía te hace calcular la matriz Θ = [arc cos⟨uᵢ,uⱼ⟩]) descansan en esto. ▸ Y es el único paso no trivial de la desigualdad triangular.

7.8 · Desigualdad triangular

‖x + y‖ ≤ ‖x‖ + ‖y‖ para todos x, y de un espacio euclídeo.

Idea. Elevar al cuadrado, y donde aparece el término cruzado 2⟨x,y⟩ meter Cauchy-Schwarz.

Demostración. ‖x + y‖² = ⟨x+y, x+y⟩ = ‖x‖² + 2⟨x,y⟩ + ‖y‖² ≤ ‖x‖² + 2|⟨x,y⟩| + ‖y‖² ≤ ‖x‖² + 2‖x‖‖y‖ + ‖y‖² = (‖x‖ + ‖y‖)². ▸ La primera desigualdad es a ≤ |a|; la segunda es Cauchy-Schwarz. ▸ Como ambos miembros son ≥ 0, se puede tomar raíz cuadrada y la desigualdad se mantiene.

Dónde se usa
Es la propiedad que hace que d(x,y) := ‖x − y‖ sea una distancia: d(x,z) = ‖(x−y) + (y−z)‖ ≤ d(x,y) + d(y,z). Toda la unidad 3 (espacios métricos y normados) se apoya en esto. ▸ En el parcial no te la piden aislada, pero es la respuesta correcta a "¿por qué la norma inducida por un producto interno es una norma?".

7.9 · Identidad del paralelogramo, y su compañera útil: polarización

‖x + y‖² + ‖x − y‖² = 2‖x‖² + 2‖y‖²
⟨x,y⟩ = ( ‖x + y‖² − ‖x − y‖² ) / 4   (identidad de polarización, caso real)

Idea. Expandir los dos cuadrados y mirar qué se cancela y qué queda.

Demostración. ‖x + y‖² = ‖x‖² + 2⟨x,y⟩ + ‖y‖² y ‖x − y‖² = ‖x‖² − 2⟨x,y⟩ + ‖y‖². ▸ Sumando, los términos cruzados se cancelan y queda 2‖x‖² + 2‖y‖². ▸ Restando, se cancelan los cuadrados y queda 4⟨x,y⟩, que despejado da la polarización.

Para qué sirve cada una. La identidad se usa en sentido negativo: si una norma no la cumple, esa norma no proviene de ningún producto interno. La polarización se usa en sentido positivo, y es la que aparece en el parcial: te permite reconstruir el producto interno cuando el enunciado sólo te da longitudes.

Dónde se usa
Ejercicio 3.5 de la guía: te dan una base B = {u₁,u₂,u₃} de vectores unitarios con ‖uᵢ + uⱼ‖² = 2 + √3 y ‖uᵢ − uⱼ‖² = 2 − √3 para i ≠ j, y te piden la matriz del producto interno. ▸ Por polarización, ⟨uᵢ,uⱼ⟩ = ((2+√3) − (2−√3))/4 = 2√3/4 = √3/2, así que GB tiene 1 en la diagonal y √3/2 fuera. ▸ Verificación de que efectivamente es un producto interno: menores principales 1, 1/4 y 3√3/4 − 5/4 ≈ 0,049, todos positivos ⟹ definida positiva. ▸ Y el área del triángulo 0, u₁, u₂ sale ½√(‖u₁‖²‖u₂‖² − ⟨u₁,u₂⟩²) = ½√(1 − 3/4) = 1/4.

7.10 · Ortogonales no nulos ⟹ linealmente independientes

Si {v₁,…,vk} ⊂ V son no nulos y ortogonales dos a dos (⟨vᵢ,vⱼ⟩ = 0 para i ≠ j), entonces son linealmente independientes.

Idea. Tomar producto interno de la combinación nula contra cada vector: todos los términos mueren salvo uno.

Demostración. Supongamos Σᵢαᵢvᵢ = 0. Fijá un j y tomá producto interno contra vj:
0 = ⟨Σᵢαᵢvᵢ, vj⟩ = Σᵢ αᵢ⟨vᵢ,vj⟩ = αj‖vj‖²,
porque todos los términos con i ≠ j son nulos por ortogonalidad. ▸ Como vj ≠ 0, ‖vj‖² > 0, luego αj = 0. ▸ Vale para todo j, así que todos los coeficientes son nulos.

La hipótesis "no nulos" no es decorativa
El vector 0 es ortogonal a todo el mundo, así que {0, v} es un conjunto ortogonal y es linealmente dependiente. Si escribís el teorema sin esa hipótesis en tus 4 carillas, el enunciado que tenés anotado es falso.
Dónde se usa
Es lo que garantiza que la salida de Gram-Schmidt sea una base y no sólo un sistema de generadores. ▸ Y es la mitad del teorema espectral: como los autoespacios de una simétrica son ortogonales entre sí (7.15), la unión de bases ortonormales de cada uno es automáticamente LI, y con Σ mg = n es base.

7.11 · Teorema de la mejor aproximación

Sea (V,⟨·,·⟩) euclídeo, S ⊆ V subespacio de dimensión finita y v ∈ V. Entonces existe un único p ∈ S que minimiza ‖v − s‖ sobre todos los s ∈ S, y es p = PS(v), el único elemento de S tal que v − p ⊥ S.
En particular: d(v,S) = ‖v − PS(v)‖.

Idea. Pitágoras: la distancia a cualquier otro punto de S es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyo cateto fijo es v − PS(v).

Demostración. Existencia de p con v − p ⊥ S: tomá una base ortogonal {g₁,…,gr} de S (Gram-Schmidt) y definí p := Σⱼ (⟨v,gⱼ⟩/‖gⱼ‖²)·gⱼ; se verifica ⟨v − p, gⱼ⟩ = ⟨v,gⱼ⟩ − ⟨v,gⱼ⟩ = 0 para cada j, y como los gⱼ generan S, v − p ⊥ S. ▸ Ahora sea s ∈ S cualquiera. Escribí
v − s = (v − p) + (p − s),
donde p − s ∈ S (porque S es subespacio y p, s ∈ S) y v − p ∈ S⊥. ▸ Los dos sumandos son ortogonales, así que por Pitágoras
‖v − s‖² = ‖v − p‖² + ‖p − s‖² ≥ ‖v − p‖². ▸ La igualdad vale ⟺ ‖p − s‖ = 0 ⟺ s = p. ▸ Eso da de un tirón: que el mínimo existe, cuánto vale, y que se alcanza en un único punto.

La palabra "distancia" en el enunciado no significa siempre lo mismo
d(v, S) = ‖v − PS(v)‖: es la norma del residuo, la componente en S⊥. ▸ d(v, 0) = ‖v‖: es la norma entera, y si v = PS(v) + w con w ∈ S⊥, Pitágoras da ‖v‖² = ‖PS(v)‖² + ‖w‖². ▸ Confundir estas dos es el error del Ej 5 tipo fibra: si el enunciado dice "cuya distancia al origen es k" usás Pitágoras; si dice "cuya distancia a S es k", el número k ya es ‖w‖ y no hay Pitágoras que hacer.
Dónde se usa
Producto interno es 40 de 213 ejercicios y fibra de la proyección otros 23: entre los dos, casi 3 de cada 10 ejercicios del parcial. ▸ Y es lo que justifica el paso que muchos escriben sin justificar: "la distancia de v a S es la norma de v − PS(v)". Eso no es la definición (la definición es el ínfimo de ‖v − s‖): es este teorema.

7.12 · Las ecuaciones normales

Sean A ∈ ℝm×n y b ∈ ℝm. Entonces
arg mínx ∈ ℝⁿ ‖b − Ax‖ = {x ∈ ℝⁿ : Ax = Pcol(A)(b)} = {x ∈ ℝⁿ : ATAx = ATb},
y ese conjunto nunca es vacío.

Idea. Ax recorre exactamente col(A); minimizar la distancia de b a ese conjunto es el teorema de la mejor aproximación, y "ser ortogonal a col(A)" se escribe AT(·) = 0.

Demostración. (1) {Ax : x ∈ ℝⁿ} = col(A). Por 7.11, ‖b − Ax‖ es mínima ⟺ Ax = Pcol(A)(b). ▸ (2) Ese conjunto es no vacío porque Pcol(A)(b) pertenece a col(A) y por lo tanto es Ax para algún x. Siempre hay solución por cuadrados mínimos, aunque el sistema original sea incompatible. ▸ (3) Ax = Pcol(A)(b) ⟺ b − Ax ⊥ col(A). Y "⊥ a col(A)" es "⊥ a cada columna de A", o sea (columnaj)T(b − Ax) = 0 para todo j, que apilado es AT(b − Ax) = 0, es decir ATAx = ATb. ▸ Dicho de otro modo: nul(AT) = col(A)⊥.

Los dos corolarios que se preguntan. ▸ (a) ATA es inversible ⟺ las columnas de A son LI. En efecto, ATAx = 0 ⟹ xTATAx = 0 ⟹ ‖Ax‖² = 0 ⟹ Ax = 0, así que nul(ATA) = nul(A); son iguales, y una es trivial exactamente cuando la otra lo es. En ese caso x̂ = (ATA)−1ATb es la solución, y A(ATA)−1AT es la matriz canónica de Pcol(A). ▸ (b) Cuando hay infinitas soluciones, la de norma mínima es la única que está en fil(A): descomponiendo x = xf + xh con xf ∈ fil(A) y xh ∈ nul(A) = fil(A)⊥, todas las soluciones comparten el mismo xf, y por Pitágoras ‖x‖² = ‖xf‖² + ‖xh‖² se minimiza con xh = 0.

Dónde se usa
Cuadrados mínimos es 17 de 213 ejercicios (y 14 de esos 17 son el Ej 5). ▸ El ejercicio 3.13 de la guía es literalmente esta demostración partida en ocho incisos: la cátedra la considera material de trabajo, no un resultado que se cite de memoria. Si en el parcial escribís "por ecuaciones normales" sin más, este es el desarrollo que te pueden pedir en el oral.

7.13 · Autovectores de autovalores distintos son linealmente independientes

Sean λ₁,…,λk autovalores distintos dos a dos de A, con autovectores asociados v₁,…,vk. Entonces {v₁,…,vk} es linealmente independiente.

Idea. Inducción: aplicás A a la combinación nula, restás λk veces la original, y el último término desaparece.

Demostración (inducción en k). k = 1: v₁ ≠ 0 por definición de autovector, y un conjunto de un vector no nulo es LI. ▸ Paso inductivo: supongamos que {v₁,…,vk−1} es LI y sea Σi=1k αᵢvᵢ = 0. Aplicando A: Σ αᵢλᵢvᵢ = 0. Multiplicando la ecuación original por λk y restando:
Σi=1k−1 αᵢ(λᵢ − λk)vᵢ = 0
(el término i = k se cancela). ▸ Por hipótesis inductiva, αᵢ(λᵢ − λk) = 0 para i < k, y como λᵢ ≠ λk, resulta αᵢ = 0. ▸ Volviendo a la ecuación original queda αkvk = 0 con vk ≠ 0, luego αk = 0.

Generalización (la que se usa en 7.14). Vectores no nulos tomados de autoespacios distintos nunca se mezclan: si w₁ + … + wk = 0 con wᵢ ∈ Eλᵢ, el mismo argumento da wᵢ = 0 para todo i. Por eso la unión de bases de autoespacios distintos es LI.

Dónde se usa
Es lo que te permite escribir "P = [v₁ | v₂ | v₃] es inversible" sin calcular el determinante, cuando los tres autovalores son distintos. ▸ Corolario: A ∈ Kn×n con n autovalores distintos en K es diagonalizable. Es condición suficiente y no necesaria: la identidad tiene un solo autovalor y ya es diagonal.

7.14 · Criterio de diagonalizabilidad

A ∈ Kn×n es diagonalizable sobre K ⟺ su polinomio característico se factoriza completamente en K y mg(λ) = ma(λ) para cada autovalor λ.
Equivalentemente: Σλ mg(λ) = n, donde mg(λ) = dim nul(A − λI) y ma(λ) es la multiplicidad de λ como raíz del característico.

Idea. Diagonalizable significa "hay una base de autovectores"; la cantidad de autovectores independientes que podés juntar es exactamente Σ mg.

Primero, la desigualdad 1 ≤ mg(λ) ≤ ma(λ). Sea m = mg(λ) y {u₁,…,um} base de Eλ; extendela a una base de Kn. En esa base la matriz del operador queda por bloques [[λIm, ∗],[0, B]], cuyo polinomio característico es (λ − t)m·χB(t). Como el característico no depende de la base, ma(λ) ≥ m. ▸ Y mg(λ) ≥ 1 porque un autovalor tiene, por definición, al menos un autovector no nulo.

Demostración del criterio. (⟸) Tomá una base de cada autoespacio y unilas. Por la generalización de 7.13 el conjunto resultante es LI, y tiene Σ mg(λ) = Σ ma(λ) = n elementos (la segunda igualdad es que el característico factoriza completamente). Un conjunto LI de n vectores en un espacio de dimensión n es base; poniéndolos como columnas de P queda AP = PΛ con P inversible, o sea A = PΛP−1. ▸ (⟹) Si A = PΛP−1, las columnas de P son autovectores y forman base, así que el característico de A (= el de Λ) factoriza completamente y cada λ aparece en la diagonal tantas veces como columnas de P asociadas a λ; esas columnas son LI y viven en Eλ, luego mg(λ) ≥ ma(λ). Con mg ≤ ma queda la igualdad.

Dónde se usa
Ejercicio 4.2 de la guía, que es el ejemplo perfecto porque aísla la variable: A = [[−2,0,0],[4,9,a+3],[5,0,a²]]. ▸ El característico (convención de la cátedra, χA(λ) = det(A − λI)) es (a² − λ)(λ − 9)(λ + 2), así que hay autovalor doble cuando a² = 9 (o sea a = ±3, con λ = 9 doble); el caso a² = −2 no tiene solución real. ▸ Para a = 3 y para a = −3 el espectro es el mismo: {−2, 9, 9}. Y sin embargo con a = 3 la matriz no es diagonalizable (mg(9) = 1 < 2 = ma) y con a = −3 sí lo es (mg(9) = 2). ▸ La respuesta del ejercicio es a = −3. Verificado: con a = −3 la entrada a + 3 se anula, A − 9I tiene rango 1 y su núcleo es un plano.

7.15 · Teorema espectral (caso real simétrico)

Sea A ∈ ℝn×n con AT = A. Entonces:
(i) todos los autovalores de A son reales;
(ii) autovectores asociados a autovalores distintos son ortogonales (con el producto interno canónico);
(iii) existe U ortogonal (UTU = I) y Λ diagonal real tales que A = UΛUT.
Recíprocamente, si A = UΛUT con U ortogonal y Λ diagonal real, entonces A es simétrica.

Demostración de (i). Sea λ ∈ ℂ autovalor con autovector v ∈ ℂⁿ, v ≠ 0. Consideremos el escalar s := v*Av (donde v* es la transpuesta conjugada). Por un lado s = v*(λv) = λ‖v‖². Por otro, s es real: su conjugado es s̄ = (v*Av)* = v*A*v = v*ATv = v*Av = s, usando que A es real (A* = AT) y simétrica. ▸ Como ‖v‖² > 0 es real y positivo, λ = s/‖v‖² es real.

Demostración de (ii). Sean Au = λu, Av = μv con λ ≠ μ. Entonces
λ⟨u,v⟩ = ⟨Au, v⟩ = (Au)Tv = uTATv = uTAv = ⟨u, Av⟩ = μ⟨u,v⟩.
▸ Luego (λ − μ)⟨u,v⟩ = 0, y como λ ≠ μ, ⟨u,v⟩ = 0. ▸ El paso clave, y lo que hay que saber decir, es AT = A, que es lo que permite "pasar A de un lado al otro del producto interno".

Cómo se cierra (iii). Por (i) el característico tiene todas sus raíces reales. Se prueba (por inducción sobre n, restringiendo A al complemento ortogonal de un autovector, que es invariante justamente porque A es simétrica) que mg(λ) = ma(λ) para todo λ, así que A es diagonalizable por 7.14. ▸ Ortonormalizás cada autoespacio por Gram-Schmidt; por (ii) los autoespacios son ortogonales entre sí, así que la unión es un conjunto ortonormal de n vectores, o sea una base ortonormal, y la matriz U que los tiene por columnas es ortogonal. ▸ La recíproca es cuenta directa: (UΛUT)T = UΛTUT = UΛUT.

Dónde se usa
Ejercicio 4.7 de la guía, que trae cinco matrices y pregunta al margen "¿A ojo?". La respuesta es sí: las cinco son simétricas, y con eso el teorema espectral ya garantiza que son ortogonalmente diagonalizables. No hace falta calcular nada para responder por qué. ▸ Ejercicio 4.9: te dan la base de autovectores v₁ = [1 1 1]T, v₂ = [1 −1 0]T, v₃ = [0 1 −1]T y hay que probar que A es simétrica ⟺ λ₂ = λ₃. Verificado con sympy: v₁·v₂ = 0, v₁·v₃ = 0, pero v₂·v₃ = −1 ≠ 0, y ahí está todo el ejercicio. ▸ Y en DVS: ATA es simétrica siempre, así que siempre existe la base ortonormal de autovectores con la que se arma V.

Cómo se convierte esto en 4 carillas manuscritas

Cuatro carillas son unas 120 líneas escritas apretado. Alcanza para los quince enunciados completos más la idea de cada demostración, si resignás las demostraciones largas. Este es un reparto que funciona:

Ojo con qué reparto es éste. Acá se reparten las quince demostraciones de toda la materia, unidad 4 incluida, así que no es el mismo reparto que el de la sección 1. Para el primer parcial mandan las carillas de la sección 1 (unidades 1 a 3, sin autovalores ni DVS); lo que en esta tabla cae en la carilla 3 bajo "la unidad 4" va en el resumen del segundo parcial, que es otro resumen manuscrito y distinto.

CarillaQué vaQué NO va, y por qué
1 · Unidades 1 y 2Criterio de subespacio con las tres condiciones. Grassmann con la construcción de la base (B₀ primero). Teorema de la dimensión. TL determinada por una base + la convención [T]BC·[v]B = [T(v)]C con un dibujito del sentido. Mono ⟺ Nu = {0}.La demostración entera de Grassmann: es larga y la sabés reconstruir del algoritmo. Anotá sólo "B₀ base de S∩T, extender a cada uno, contar".
2 · Unidad 3Definición de producto interno (las 4 propiedades). Cauchy-Schwarz + la línea del discriminante. Triangular. Polarización ⟨x,y⟩ = (‖x+y‖² − ‖x−y‖²)/4. Ortogonales no nulos ⟹ LI. Mejor aproximación con el dibujo del triángulo rectángulo. d(v,S) = ‖v − PS(v)‖ vs. ‖v‖² = ‖PS(v)‖² + ‖w‖², bien separadas.Gram-Schmidt paso a paso: es un algoritmo, no un teorema, y hacerlo mecánicamente sale de la práctica. Lo que sí anotá es que las fórmulas de proyección usan ⟨·,·⟩ del enunciado.
3 · Cuadrados mínimos y la unidad 4La cadena de equivalencias de las ecuaciones normales (minimiza ⟺ Ax = Pcol(A)(b) ⟺ residuo ⊥ col(A) ⟺ ATAx = ATb). nul(AT) = col(A)⊥ y nul(A) = fil(A)⊥. Norma mínima ⟺ x ∈ fil(A). Autovalores distintos ⟹ LI. 1 ≤ mg ≤ ma y el criterio. Teorema espectral (i)(ii)(iii).La inducción del paso (iii) del espectral. Alcanza con enunciarlo: es un teorema del programa, no algo "no visto en clase".
4 · Contraejemplos y hipótesisLa carilla más rentable y la que nadie escribe. Un renglón por trampa: "0 es ortogonal a todo ⟹ hace falta 'no nulos'". "S ∩ T = {0} no define complemento: falta dim S + dim T = dim W". "n autovalores distintos es suficiente, no necesario". "mismo espectro no implica misma diagonalizabilidad (a = 3 vs a = −3)". "e₁ ∉ S, e₂ ∉ S pero e₁ + e₂ ∈ S". "‖PS(v)‖ ≤ ‖v‖, con igualdad si v ∈ S".Nada. Esta carilla es todo contenido y es la que te salva de escribir una afirmación falsa con total seguridad.
Lo que la pauta del curso 5 prohíbe explícitamente
Ejercicios resueltos, no. Si tu "resumen" tiene una resolución de un parcial anterior copiada, no es un resumen teórico y te lo pueden retirar. ▸ Fotocopiado o impreso, no. Tiene que estar escrito a mano por vos. ▸ Calculadora sí. Celular y smartwatch no, y ahí no hay negociación: la pauta dice que su uso deriva en sumario académico. Dejalos en la mochila apagados antes de sentarte.

Las tres preguntas de oral que hay que tener contestadas de antemano

  • "¿Por qué eso es un subespacio?" La respuesta correcta nunca es "porque se ve". Es: contiene al 0, y es cerrado por combinaciones lineales; o bien es el núcleo/imagen de una TL; o bien es un gen{…}. Si el conjunto es un trasladado (una fibra, el conjunto solución de un sistema no homogéneo), la respuesta correcta es "no lo es".
  • "¿Por qué esos vectores son linealmente independientes?" Hay exactamente cuatro respuestas defendibles: (a) resolví el sistema homogéneo y dio solución única; (b) son ortogonales no nulos (7.10); (c) son autovectores de autovalores distintos (7.13); (d) son parte de una base construida por extensión (Grassmann, 7.4). Cualquier otra cosa hay que demostrarla en el momento.
  • "¿Ese resultado es único?" Complemento algebraico: no, hay infinitos (sobre ℝ). Mejor aproximación: sí, y la unicidad sale de Pitágoras (7.11). Solución por cuadrados mínimos: en general no, salvo columnas LI; la de norma mínima sí es única. Base ortonormal de un autoespacio: no. Matriz de cambio de base entre dos bases dadas: sí.
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8 Errores que cuestan el parcial y mapa integrador

De dónde sale este catálogo

Los 103 ejercicios de los 21 parciales que la guía reunió primero se agruparon en ocho tipos y se resolvieron. Después, cada resolución se sometió a una revisión adversarial: rehacer todas las cuentas por un camino independiente y buscar afirmaciones falsas. Ese segundo pase encontró errores en las ocho resoluciones, y casi ninguno era de aritmética: eran hipótesis faltantes, generalizaciones ilegítimas, estadísticas mal contadas y confusiones entre dos objetos parecidos. Los 110 ejercicios que sumó la compilación que la cátedra publicó el 14/9/2026 (22 parciales más, del 6/XI/24 al 5/VIII/26) se resolvieron aparte, se verificaron con sympy y se volvieron a resolver a ciegas; los conteos de esta sección ya cuentan los 213.

Por qué eso te sirve a vos
Los errores que sobreviven a una resolución cuidadosa son exactamente los que se cometen en el parcial: son los que no se sienten como errores mientras los cometés. Cada ítem de esta sección es uno de ellos, con el ejercicio real donde apareció y el antídoto: una verificación concreta, corta, que lo detecta. ▸ No hace falta que te acuerdes de la lista entera. Basta con que los últimos quince minutos del parcial los dediques a correr los antídotos del tipo de ejercicio que resolviste.

Los ocho errores capitales, en una tabla

#El errorCómo se siente cuando lo cometésEl antídoto
1Confundir el sentido de la matriz de cambio de baseComo si diera lo mismo: la cuenta cierra, el resultado tiene el tamaño correctoEscribí la regla de cancelación de índices antes de multiplicar: MB₂B₁·[v]B₁ = [v]B₂
2Chequear los generadores por separado en vez de imponer la condición al vector genéricoComo una verificación razonable: mirás los dos vectores y ninguno está en SImponé las ecuaciones de S a αu + βv y exigí que el homogéneo en (α,β) tenga sólo la solución nula
3Leer mal el espacio ambienteComo si el ambiente fuera siempre ℝⁿ; el enunciado dice otra cosa en la última líneaSubrayá el ambiente antes de escribir nada y anotá su dimensión al margen
4No verificar que los generadores pertenezcan al ambienteComo un paso obvio que se puede saltearEvaluá cada generador en la ecuación del ambiente. Son cuatro cuentas de diez segundos
5Reescalar un objeto que está unívocamente determinadoComo una simplificación inocente: sacar denominadoresPreguntate si el objeto es un subespacio (podés reescalar) o un vector / punto / base determinada (no podés)
6Confundir multiplicidad algebraica con geométricaComo si el espectro decidiera todoCalculá dim nul(A − λI) para cada autovalor repetido. Siempre. Sin excepción
7Usar el producto interno canónico cuando el enunciado da otroComo ortogonalidad "a ojo": los vectores se ven perpendicularesEscribí la matriz G del producto interno arriba de la hoja y usala en cada ⟨·,·⟩ que escribas
8No contestar la pregunta de unicidadComo si "¿es único?" fuera retóricoSi dice "si la respuesta es negativa, construir otro", construí el otro y verificalo. Es parte del puntaje

Unidad 1 · Subespacios, suma directa, complementos

Error 2, en su forma más cara: e₁ ∉ S, e₂ ∉ S, pero e₁ + e₂ ∈ S
En un parcial real (13/VII/22) hay que construir T con S₁ ⊕ T = S₂ ⊕ T = ℝ⁴. La elección natural es T = gen{e₁, e₂}: se verifica que e₁ ∉ S₂ y que e₂ ∉ S₂, y parece cerrado. ▸ No sirve: en ese ejercicio e₁ + e₂ ∈ S₂, así que S₂ ∩ T tiene dimensión 1 y la suma no es directa. Y con S₁ el mismo T sí funcionaba, lo cual lo hace todavía más traicionero. ▸ El antídoto no es mirar más vectores: es mirar el genérico. T ∩ S = {0} es una afirmación sobre todos los elementos de T. Escribí el elemento genérico αu + βv, metelo en las ecuaciones de S y resolvé el sistema homogéneo en (α,β). Si sale sólo (0,0), listo. Si no, tu T no sirve. ▸ Con dim T = 1 el atajo de los generadores sí vale, porque ahí el genérico es un múltiplo del único generador. Con dim T ≥ 2, nunca.
Errores 3 y 4: el ambiente no siempre es ℝⁿ
Otro parcial real pide T con S₁ ⊕ T = S₂ ⊕ T = {x ∈ ℝ⁴ : x₁ − x₂ + x₃ − x₄ = 0}. Y el ejercicio 1.29 de la guía es el mismo enunciado con otros datos. ▸ El ambiente no es ℝ⁴: es un hiperplano W de dimensión 3. Consecuencias inmediatas: dim T = 3 − 2 = 1, no 2; y todo vector que propongas tiene que pertenecer a W. ▸ Antes de arrancar hay que verificar que los cuatro generadores de S₁ y S₂ estén en W: si alguno no lo está, el ejercicio directamente no tiene solución y eso es parte de la respuesta. En el 1.29 de la guía, los cuatro cumplen la ecuación ✔ (verificado), dim S₁ = dim S₂ = 2 ✔ y dim(S₁ ∩ S₂) = 1. ▸ Regla: escribí la dimensión del ambiente al margen, en grande, antes de la primera cuenta. Todas las restas de dimensiones salen de ahí.
"Intersección trivial" NO define un complemento
S ∩ T = {0} no implica S ⊕ T = W. Contraejemplo de dos renglones: en ℝ³, dos rectas distintas por el origen se cortan sólo en 0 y su suma es un plano, no ℝ³. ▸ La definición tiene dos condiciones: S ∩ T = {0} y S + T = W. En la práctica, la segunda se chequea por dimensiones: verificado S ∩ T = {0}, Grassmann da dim(S + T) = dim S + dim T, y alcanza con que eso sea igual a dim W. ▸ Lo que hay que verificar en el parcial, entonces, son cuatro cosas: S ⊆ W, T ⊆ W, S ∩ T = {0} y dim S + dim T = dim W. ▸ Corolario práctico: cuando construís el segundo complemento perturbando el primero (T′ = gen{t₁ + λs₁, t₂, …}), no alcanza con re-verificar la intersección: hay que confirmar que los nuevos generadores siguen siendo LI, o sea que no perdiste dimensión.
Error 8: "¿Es único?" vale puntos, y la respuesta casi siempre es no
Con 0 < dim S < dim W, el complemento algebraico nunca es único (sobre ℝ hay infinitos). Los únicos casos únicos son los triviales: S = {0} fuerza T = W, y S = W fuerza T = {0}. ▸ Receta segura para el segundo, y es una demostración, no una corazonada: si T = gen{t₁,…,tr} y s₁ ∈ S es no nulo, entonces Tλ := gen{t₁ + λs₁, t₂,…,tr} con λ ≠ 0 también es complemento, y es distinto de T. Se verifica en cuatro líneas: (i) dim Tλ = r, porque si t₁ + λs₁ ∈ gen{t₂,…}, entonces λs₁ ∈ T ∩ S = {0}, absurdo; (ii) S ∩ Tλ = {0} por el mismo tipo de cuenta; (iii) Grassmann cierra la suma; (iv) Tλ ≠ Tμ porque si no (λ − μ)s₁ ∈ T ∩ S = {0}. ▸ No uses el argumento de "muevo un poco los generadores y sigue funcionando": es topología, no está en el programa, y además no prueba que el subespacio sea distinto (si movés t₁ a t₁ + t₂, el subespacio generado es el mismo T).
Frase que escribe mucha gentePor qué está malLa versión correcta
"S está definido por 3 ecuaciones en ℝ⁵, así que dim S = 2"Cuenta ecuaciones en vez de rango. Si dos son dependientes, dim S = 3dim S = n − rg(A). Escalonar las tres filas son treinta segundos
"dim ℝ₃[x] = 3"El subíndice es el grado máximo; falta contar el término independientedim ℝn[x] = n + 1. Base {1, x, x², x³}
"la unión de dos subespacios nunca es un subespacio"Falso: S₁ ∪ S₂ es subespacio exactamente cuando uno contiene al otro"Si ninguno contiene al otro, la unión no es subespacio". Y ojo: unir bases es otra cosa, y lo que se genera es la suma, que sí es subespacio
"el complemento tiene que ser S⊥"S⊥ es un complemento entre infinitos, y depende del producto interno elegido, que en el Ej 1 ni siquiera se da"S⊥ sirve cuando hay producto interno, pero la noción de complemento es puramente algebraica"
"unir una base de S₁ con una de S₂ da una base de S₁ + S₂"Da d₁ + d₂ vectores para un espacio de dimensión d₁ + d₂ − dim(S₁ ∩ S₂)Sirve sólo si las dos bases comparten una base de S₁ ∩ S₂, que es el método de Grassmann

Unidad 2 · Transformaciones lineales y cambio de base

Error 1: el sentido de la matriz de cambio de base
La convención de la cátedra, verificada sin excepción en los 54 ejercicios de tipo TL y cambio de base del corpus que escriben la matriz: subíndice = de dónde salgo, superíndice = adónde llego.

MB₂B₁·[v]B₁ = [v]B₂     [T]CB·[v]B = [T(v)]C
El subíndice se "cancela" con el subíndice del vector de coordenadas de la derecha. Y la consecuencia operativa, que es la que usás el 90% del tiempo: la columna j de MB₂B₁ es [bj]B₂, donde bj es el j-ésimo vector de B₁ (porque [bj]B₁ = ej). ▸ Antídoto: si la matriz que reconstruís es la transpuesta de la que esperabas, leíste filas donde había columnas. ▸ Antídoto de la inversa: (MB₂B₁)−1 = MB₁B₂. Si estás multiplicando por M cuando tenías que multiplicar por M−1, el chequeo es evaluar en un vector de B₁ conocido y ver si te devuelve un vector canónico.
Invertir dominio y codominio en [T]BC
Si la matriz es no cuadrada (3×4, por ejemplo), invertir dominio y codominio ni siquiera cierra dimensionalmente y el error se ve en el primer paso. ▸ Si es cuadrada (lo son 30 de las 43 matrices de TL del corpus), la cuenta cierra perfecto y el error aparece recién al final, cuando reconstruís el vector con la base equivocada. Para entonces ya escribiste media carilla. ▸ Antídoto de 20 segundos, al principio: el número de columnas tiene que ser dim del dominio y el de filas dim del codominio. Escribilo al margen: "4 columnas = dominio ℝ⁴, 3 filas = codominio ℝ³".
Aplicar la matriz al vector en vez de a sus coordenadas
[T]BC come coordenadas en B y devuelve coordenadas en C. Si el enunciado te da un vector v ∈ ℝ³ y una base B no canónica, A·v no significa nada: hay que calcular [v]B primero (resolviendo un sistema) y traducir el resultado con C al final. ▸ El ejercicio tiene cuatro pasos y sólo el segundo es la multiplicación: (a) chequear dimensiones, (b) pasar a coordenadas de B, (c) multiplicar, (d) reconstruir con C. Saltear (b) o (d) es el error más frecuente del Ej 2. ▸ Antídoto: aplicá T al resultado y confirmá que da lo pedido. Si buscabas el núcleo, tiene que dar 0; si buscabas la preimagen de w, tiene que dar w.
Suponer que si el rango es deficiente, algún generador cae en el núcleo
No es automático: si S ∩ Nu(T) = {0}, ningún T(sᵢ) se anula por más que el rango sea deficiente. Pasa en los parciales porque la cátedra elige el S cortando al núcleo, no porque sea una ley. ▸ El caso limpio es el ejercicio 2.9 de la guía: te dan T sobre una base B y te piden la imagen de {[1 0 1]T, [1 1 5]T} y la del subespacio que generan. Verificado: T([1 0 1]T) = (1/3)[1 −2 1]T y T([1 1 5]T) = 0. ▸ La imagen del conjunto son dos vectores, uno de ellos el nulo. La imagen del subespacio es una recta, no un plano. Contestar "un plano" porque el subespacio de partida tenía dimensión 2 es el error, y lo comete quien no aplicó T a cada generador.
Preimagen: qué contiene al núcleo y qué no
La preimagen de un subespacio (o de cualquier conjunto que contenga al 0) contiene al núcleo entero. La preimagen de un punto w ≠ 0 no: es un trasladado xp + Nu(T). ▸ La dimensión sale del teorema de la dimensión aplicado a la restricción: dim T−1(S) = dim(S ∩ Im T) + dim Nu(T). Si w ∉ Im(T), la preimagen de gen{w} es exactamente Nu(T), y ahí lo que hay que escribir es "dim T−1(gen{w}) = dim Nu(T)", no "= Nu(T)", que iguala un número a un subespacio. ▸ En el 2.9(d) de la guía, la preimagen del subespacio {y₁ − y₃ = 0, y₁ + y₂ + y₃ = 0} es el plano x₁ + 4x₂ − x₃ = 0 = gen{[1 1 5]T, [1 0 1]T} (verificado), y efectivamente contiene a Nu(T) = gen{[1 1 5]T}: dim = 1 + 1 = 2 ✔.
Error 5: reescalar lo que no se puede reescalar
La regla es una sola pregunta: ¿el objeto que pedí es un subespacio o no?

Podés reescalar cuando el resultado es un subespacio o una base de un subespacio: gen{(2,4,6)} = gen{(1,2,3)}, sacar denominadores en una base del núcleo, normalizar un generador de S⊥.

No podés reescalar cuando el resultado es un vector concreto, un punto, o una base determinada por otros datos. En un parcial de proyecciones te piden las imágenes de e₁, e₂, e₃ y salen con fracciones (por ejemplo [1/2, 1/2, −1/2]): multiplicar por 2 "para limpiar" cambia la respuesta, porque son puntos, no direcciones. ▸ Mismo caso en cambio de base: B₂ no es "una base cualquiera", está unívocamente determinada por B₁ y por MB₂B₁. No se normaliza ni se reescala. ▸ Y en DVS: una vez fijados U y Σ, las columnas de V con σ > 0 quedan determinadas por vᵢ = ATuᵢ/σᵢ. Reescalar una rompe la igualdad A = UΣVT.

Unidad 3 · Producto interno, proyecciones y simetrías

Error 7: el producto interno del enunciado casi nunca es el canónico
En los 40 ejercicios de producto interno del corpus (tipo C), el canónico aparece a lo sumo tres veces. El resto viene dado por una matriz (⟨x,y⟩ = yTAx, 12 casos), por la traza en ℝ2×2 (8, todos de 2025 y 2026), hay que deducirlo de datos geométricos (5), por evaluación en puntos sobre polinomios (6), por derivadas en 0 sobre polinomios (4) o por una integral (2). ▸ Con ⟨x,y⟩ = yTAx y A ≠ I, dos vectores que "se ven" perpendiculares en general no son ortogonales, y las fórmulas cambian de forma. Las dos que más se usan:
Si S = {x : aTx = 0}, entonces S⊥ = gen{A−1a}   (no gen{a})
d(v, S) = |aTv| / √(aTA−1a)   (no √(aTAa))
El error clásico de tomar w = a en vez de w = A−1a produce |aTAv| / √(aTAa), que es otro número distinto: en un parcial real da 3/√7 donde la respuesta es √2. ▸ Antídoto obligatorio, y es el que más puntos salva de toda la guía: terminada la proyección, verificá que v − PS(v) sea ortogonal a cada generador de S con el producto interno del enunciado. Son dos productos y tienen que dar 0. Si dan 0 con el canónico y no con el del enunciado, ya sabés qué pasó.
La fórmula "ortogonal ingenua" con una base que no es ortogonal
PS(v) = Σⱼ (⟨v,gⱼ⟩/‖gⱼ‖²)·gⱼ vale únicamente si {gⱼ} es una base ortogonal de S. Con una base cualquiera da un vector que no es la proyección, y encima parece razonable. ▸ Las dos alternativas correctas: (a) ortogonalizar primero con Gram-Schmidt (usando el ⟨·,·⟩ del enunciado); (b) resolver el sistema de Gram Gc = b con Gij = ⟨gᵢ,gⱼ⟩ y bᵢ = ⟨v,gᵢ⟩, y armar PS(v) = Σcⱼgⱼ. ▸ La (b) suele ser más corta y es la que no se equivoca: en el ejercicio 3.9 de la guía, con la matriz de Gram [[1, 1/2, 1/3],[1/2, 1/3, 1/4],[1/3, 1/4, 1/5]], el sistema de 2×2 da PS(v₃) = −(1/6)v₁ + v₂ y d(v₃,S) = √5/30 (verificado con sympy). Con la fórmula ingenua sobre {v₁,v₂}, que no son ortogonales, el resultado es otro.
Distancia al origen vs. distancia a S, en la fibra de la proyección
El Ej 5 tipo fibra pide todos los x con PS(x) = v, recortados por una condición de distancia. Escribiendo x = v + w con w ∈ S⊥:

▸ Si dice "distancia al origen igual a k": ‖x‖² = ‖v‖² + ‖w‖² por Pitágoras, así que ‖w‖² = k² − ‖v‖². Hay Pitágoras.
▸ Si dice "distancia a S igual a k": la distancia de x a S es directamente ‖x − PS(x)‖ = ‖w‖, o sea ‖w‖ = k. No hay Pitágoras.

Confundirlas cambia el resultado y no hay ninguna señal de alarma: los dos caminos dan un número positivo razonable. ▸ Y ojo con el caso sin solución: si k < ‖v‖ en la primera variante, no hay ningún x (una distancia al origen no puede ser menor que la de su proyección).
Dos "verificaciones" que no verifican nada
(a) "‖PS(v)‖ < ‖v‖, así que está bien". Con la proyección correcta vale ≤, con igualdad si v ∈ S. Y lo peor: si proyectaste con el producto interno equivocado y medís con el del enunciado, la desigualdad ni siquiera está garantizada. Es una comprobación que se cumple casi siempre, tanto si acertaste como si no. ▸ (b) "el determinante da 0, así que la matriz no es inversible y por eso hay núcleo". En los parciales de tipo TL la matriz es singular en 29 de las 30 cuadradas (la excepción es la del 7/7/25): el criterio casi nunca distingue nada. Y en las 3×4 y en la 2×3 el determinante ni siquiera existe. ▸ La única verificación que sirve es aplicar la transformación y comparar con lo pedido.
Proyección vs. simetría: el factor 2 y qué tiene que dar cada una
Con W el plano y u el generador de la recta:
Π(x) = x − (f(x)/f(u))·u     Σ(x) = x − 2(f(x)/f(u))·u

Si perdés el 2, escribiste una proyección creyendo que era una simetría. ▸ El chequeo correcto es en el generador de la recta, no en el plano: Σ(u) tiene que dar −u; Π(u) tiene que dar 0. Si Σ(u) te dio 0, perdiste el factor 2. Si Σ(u) o Π(u) te dieron u, mezclaste el plano con la recta. ▸ Y el chequeo simétrico: todo w ∈ W queda fijo por las dos, Π(w) = Σ(w) = w.
"A² = I y A ≠ ±I, entonces es una simetría respecto de un plano": falta una hipótesis
Contraejemplo de un renglón: A = diag(1, −1, −1) cumple A² = I y A ≠ ±I, y es la simetría respecto de una recta en la dirección de un plano. Justo lo contrario. ▸ Lo que decide es dim nul(A − I): si vale 2, el conjunto de puntos fijos es un plano y sí es simetría respecto de un plano. ▸ Atajo verificable en diez segundos para 3×3, ya sabiendo que A² = I (que es lo que fuerza los autovalores a estar en {1, −1}): tr(A) = 1 ⟹ autovalores {1, 1, −1} (y entonces det(A) = −1) ⟹ plano fijo y recta invertida. Si tr(A) = −1 (y det(A) = 1), es al revés. Sin la hipótesis A² = I la traza no decide nada. ▸ Lo mismo con "A² = A ⟹ proyección": es cierto, pero A = I y A = 0 también cumplen A² = A y son casos degenerados.

Unidad 3 · Cuadrados mínimos

ErrorQué produceAntídoto
Confundir nul(A) con col(A)⊥Devuelve el subespacio equivocado. Con m ≠ n encima falla la dimensión; con A cuadrada las dos tienen la misma dimensión y el error pasa desapercibidoMemorizá el par: nul(AT) = col(A)⊥ y nul(A) = fil(A)⊥. El que lleva transpuesta es el del espacio columna
Creer que la solución de norma mínima es "la que tiene más ceros"En un parcial real, elegir [4/3, 0, 0]T (norma 1,333) en vez de [4/9, 4/9, 4/9]T (norma 0,770): casi el dobleLa de norma mínima es la única solución que pertenece a fil(A). Se obtiene proyectando cualquier solución sobre fil(A), o imponiendo x ⊥ nul(A)
Decir que la norma mínima "minimiza la distancia al núcleo"Falso: esa distancia vale ‖xf‖ y es la misma para todas las soluciones; no desempata nadaMinimiza ‖x‖, o sea la distancia al origen
Suponer que ATA es inversibleSe invierte una matriz singular y todo lo que sigue es inválidoATA es inversible ⟺ las columnas de A son LI. Con columnas LD el sistema normal igual es compatible, pero con infinitas soluciones
Usar el atajo de x simétricos sin verificarloCon Σxᵢ = 0 el sistema normal se desacopla y a = Σxy/Σx². Aplicado cuando Σxᵢ ≠ 0, da otro númeroSumá la columna de las xᵢ antes de usar el atajo. Con datos x = −1, 0, 1, 2 la suma es 2 y hay que resolver el 2×2 completo
Multiplicar matrices cuando A tiene rango 1Diez minutos perdidos en un producto 3×3 innecesarioSi A = uvT, entonces ATA = (uTu)vvT y ATb = (uTb)v: el sistema normal colapsa a una ecuación escalar vTx = (uTb)/(uTu)

Unidad 4 · Autovalores, diagonalización y DVS

Error 6: el espectro no decide la diagonalizabilidad
El ejercicio 4.2 de la guía es el contraejemplo perfecto y conviene tenerlo memorizado, porque desarma la intuición de un golpe. A = [[−2,0,0],[4,9,a+3],[5,0,a²]], y hay que hallar los a con autovalor doble y diagonalizable. ▸ El característico, desarrollando por la segunda columna, es χ(λ) = det(A − λI) = (a² − λ)(λ − 9)(λ + 2), así que hay autovalor doble ⟺ a² = 9 ⟺ a = ±3 (el caso a² = −2 no tiene solución real). ▸ Para a = 3 y para a = −3 el espectro es idéntico: σ(A) = {−2, 9, 9}. Y sin embargo:

a = 3a = −3
ma(9)22
rg(A − 9I)21
mg(9) = 3 − rg12
¿Diagonalizable?NOSÍ
La respuesta del ejercicio es a = −3 (verificado con sympy). ▸ Antídoto: ante cualquier autovalor repetido, calculá dim nul(A − λI). No hay atajo ni intuición que reemplace esa cuenta. ▸ Y la implicación que sí vale, en un solo sentido: n autovalores distintos ⟹ diagonalizable. Al revés es falso (la identidad tiene un solo autovalor y es diagonal).
Diagonalizable no es lo mismo que ortogonalmente diagonalizable
A = PΛP−1 con P inversible es diagonalizable. A = UΛUT con U ortogonal es ortogonalmente diagonalizable, y eso ocurre exactamente cuando A es simétrica (teorema espectral). ▸ Toda la diferencia está en P−1 vs. PT, y por eso el ejercicio 4.9 de la guía puede pedir "probar que A es simétrica si y sólo si λ₂ = λ₃" teniendo ya una base de autovectores: tener base de autovectores da diagonalizable, no simétrica. ▸ Antídoto: si vas a escribir UT en lugar de U−1, verificá que las columnas sean ortonormales con el producto interno canónico. No basta con que sean ortogonales, hay que dividir por la norma.
Errores de sentido en DVS
En A = UΣVT: las columnas de V son autovectores de ATA (viven en el dominio, ℝⁿ) y las de U son autovectores de AAT (viven en el codominio, ℝm). Los valores singulares son σᵢ = √λᵢ con λᵢ autovalor de ATA, ordenados de mayor a menor. ▸ Dos errores de sentido: intercambiar U con V, y olvidar el orden decreciente (que no es una convención estética: define cuál es la mejor aproximación de rango k). ▸ Y el error de reescalado: una vez elegidos los vᵢ y los σᵢ, las columnas uᵢ con σᵢ > 0 quedan determinadas por uᵢ = Avᵢ/σᵢ. No se eligen libres. ▸ Antídoto: multiplicá UΣVT y comparalo con A. Es la única verificación que cierra el ejercicio entero.

El mapa integrador: qué herramienta resuelve qué pregunta

Esta es la tabla para leer antes de empezar a calcular. La columna de la izquierda es lo que dice el enunciado; la del medio, la herramienta; la de la derecha, la verificación que corrés al final.

Si el enunciado dice…HerramientaVerificación de 30 segundos
"hallar una base de V que contenga una base de S₁ ∩ S₂, una de S₁ y una de S₂"Grassmann constructivo: B₀ de la intersección, extender a cada uno, después a VContar: |B₀| + |B₁| + |B₂| = dim(S₁+S₂), y al completar, = dim V
"construir T con S₁ ⊕ T = S₂ ⊕ T = W. ¿Es único?"Complemento simultáneo: dim T = dim W − dim S₁, generador genérico contra las ecuaciones de ambosLas cuatro condiciones contra cada Sᵢ, y construir el segundo T
"[v]B₂ con MB₂B₁ dada", "hallar B₂"Cambio de base: columna j de M es [bj]B₂; B₂ sale de C₂ = C₁M−1Recalcular M como C₂−1C₁ y comparar con la dada
"hallar el núcleo / la imagen / la preimagen, con [T]BC dada"Cuatro pasos: dimensiones → coordenadas en B → multiplicar → reconstruir con CAplicar T al resultado: núcleo ⟹ 0; preimagen de w ⟹ w
"la proyección sobre el plano W en la dirección de la recta L" (o la simetría)Suma directa oblicua: Π(x) = x − (f(x)/f(u))u; Σ lleva el 2Π(u) = 0 y Σ(u) = −u; y w ∈ W queda fijo en las dos
"la distancia de v a S" / "la mejor aproximación" / "el área", con ⟨·,·⟩ dadoProyección ortogonal con el PI del enunciado: sistema de Gram, o S⊥ = gen{A−1a} si S es un hiperplanov − PS(v) ortogonal a cada generador de S con el ⟨·,·⟩ del enunciado
"todos los x tales que PS(x) = v, con distancia … igual a k"Fibra: x = v + w con w ∈ S⊥; Pitágoras sólo si la distancia es al origenVerificar v ∈ S, y que cada x hallado proyecte efectivamente en v
"ajustar los datos", "el sistema no tiene solución", "la solución de norma mínima"Ecuaciones normales ATAx = ATb; norma mínima ⟺ x ∈ fil(A)Residuo b − Ax̂ ortogonal a las columnas de A: AT(b − Ax̂) = 0
"¿es diagonalizable?", "hallar P y Λ"Característico → autovalores → mg vs. maMultiplicar PΛP−1 y comparar con A (o al menos verificar Avᵢ = λᵢvᵢ en cada columna)
"A es simétrica", "hallar U ortogonal y Λ con A = UΛUT"Teorema espectral: autoespacios ortogonales entre sí, ortonormalizar cada unoUTU = I, y UΛUT = A
"hallar una DVS", "la seudoinversa"ATA → vᵢ, σᵢ (decreciente) → uᵢ = Avᵢ/σᵢUΣVT = A
"y'' + ay' + by = f(x), con y(0) e y'(0)"Característica → homogénea → particular por coeficientes indeterminados → constantes al finalSustituir la solución en la ecuación y en las dos condiciones iniciales

Dónde está el puntaje: los ocho tipos en 213 ejercicios reales

Conteo sobre los 43 parciales del corpus (de 2021 a 2026), 213 ejercicios en total. Los 41 exámenes con encabezado completo tienen 5 ejercicios; dos hojas sin encabezado tienen 4.

TipoTemaEjercicios% del totalPosición típica
BTransformaciones lineales4420,7%Ej 2 (30) o Ej 3 (12)
CProducto interno: distancia, mejor aproximación, áreas4018,8%Ej 4 (22) o Ej 5 (15)
ASubespacios: intersección, suma, suma directa, completar base3616,9%Ej 1 (29 de 36)
EProyecciones y simetrías oblicuas3616,9%Ej 3 (27 de 36)
DFibra de la proyección ortogonal2310,8%Ej 5 (12) o Ej 4 (11)
GCuadrados mínimos178,0%Ej 5 (14 de 17)
FCoordenadas y cambio de base136,1%Ej 1 (12 de 13)
HEcuaciones diferenciales de 2º orden41,9%Ej 3, 4 o 2
Los tres números que cambian cómo estudiás
1. La posición predice el tema, pero en 2026 se corrió un lugar. Sobre los 35 parciales fechados hasta el 2C2025: Ej 1 es subespacios (28) o cambio de base (7); Ej 2 es transformación lineal en 30 de 35; Ej 3 es proyección o simetría en 26 de 35; Ej 4 es producto interno en 22 de 35; Ej 5 es cuadrados mínimos (14), fibra (12) o producto interno (9). En el 1C2026 el orden típico fue coordenadas, subespacios, TL, proyecciones y producto interno (4 de los 6 exactamente así). ▸ Lo que no cambió en ninguno de los 41: el Ej 1 es de unidad 1, el Ej 5 es de producto interno, subespacios va antes que la TL y la TL antes que el producto interno. Leé los cinco enunciados antes de arrancar y reconocé el tipo de cada uno.

2. Proyectar es más de la mitad del examen. Los tipos C + D + G suman 80 de 213 (38%). Si agregás el tipo E, que es la misma idea con suma directa oblicua, son 116 de 213 (54%). Proyectar tiene que salirte automático, con producto interno canónico y con cualquier otro.

3. Cuadrados mínimos va y viene. Por cuatrimestre: 2021 a 2023 → 11 de 13 parciales · 1C2024 → 0/6 · 2C2024 → 5/5 · 1C2025 → 0/7 · 2C2025 → 0/4 · 1C2026 → 0/6. Cuando no cayó, esa posición pasó a ser la fibra de la proyección ortogonal o producto interno, y en el 1C2026 no hubo ni fibra ni mínimos. ▸ Leelo con cuidado: es una tendencia sobre la muestra disponible, no una garantía, y el 2C2024 muestra que una racha en cero se puede dar vuelta de un cuatrimestre al siguiente. Cuadrados mínimos son tres fórmulas: sostenelas, pero la fibra, que estuvo en 21 de los 29 parciales de 2023 al 2C2025, va antes.

Los últimos quince minutos: la lista de verificación

Con cinco ejercicios en tres horas tenés unos 36 minutos por ejercicio. Reservá los últimos quince minutos totales para esto, y hacelo con la hoja en la mano, no de memoria:

  • Ambiente. ¿La dimensión que usé para restar es la del espacio que dice el enunciado, o supuse ℝⁿ? ¿Verifiqué que los datos pertenecen al ambiente?
  • Aplicá y compará. Núcleo ⟹ T de cada vector da 0. Preimagen ⟹ T da el vector pedido. Complemento ⟹ las cuatro condiciones contra cada subespacio. Proyección ⟹ residuo ortogonal con el ⟨·,·⟩ del enunciado. Cuadrados mínimos ⟹ AT(b − Ax̂) = 0. Diagonalización ⟹ Avᵢ = λᵢvᵢ.
  • Preguntas sin responder. Buscá en cada enunciado los signos de interrogación. "¿Es único?" y "si la respuesta es negativa, construir otro" son consignas, no comentarios.
  • Justificaciones faltantes. Marcá cada paso donde escribiste un resultado sin nombrar el teorema. Si es de los quince de la sección 7, agregá el nombre entre paréntesis; te cuesta cinco segundos y es lo que la pauta pide.
  • Multiplicidades. Si en algún lado hay un autovalor repetido, ¿calculé dim nul(A − λI) o supuse?
  • Fracciones que "limpié". Revisá si multiplicaste por un escalar algo que era un vector concreto o un punto, y no un subespacio.
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