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2024-2025学年上学期期中

2024-2025学年上学期期中试卷(A)(含答案)

一、(7 分)

计算 nn 阶行列式

Dn=1+a11111+a21111+an,D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix},

其中 a1a2an0a_1a_2\cdots a_n \ne 0

解:

利用行列式性质直接将它化成“爪”型行列式。第 2 行,第 3 行,\cdots,第 nn 行分别减去第 1 行,得

Dn=1+a1111a1a200a10a30a100an.D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}.

将第 ii 行分别提出因子 ai(i=2,,n)a_i(i=2,\cdots,n),得

Dn=a2a3an1+a1111a1a2100a1a3010a1an001.D_n = a_2a_3\cdots a_n \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -\dfrac{a_1}{a_2} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -\dfrac{a_1}{a_3} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\dfrac{a_1}{a_n} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.

将第 1 行分别减去第 2 行、第 3 行、\cdots、第 nn 行,得

Dn=a2a3an1+a1+i=2na1ai000a1a2100a1a3010a1an001=a2a3an(1+a1+i=2na1ai)=a1a2an(1+i=1n1ai).\begin{aligned} D_n &= a_2a_3\cdots a_n \begin{vmatrix} 1+a_1+\displaystyle\sum_{i=2}^{n}\frac{a_1}{a_i} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -\dfrac{a_1}{a_2} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -\dfrac{a_1}{a_3} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\dfrac{a_1}{a_n} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \\ &= a_2a_3\cdots a_n \left(1+a_1+\sum_{i=2}^{n}\frac{a_1}{a_i}\right) \\ &= a_1a_2\cdots a_n \left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right). \end{aligned}

二、(14 分)

(1)(7 分)计算 nn 阶行列式

Dn=x100000x100000x000000x100000x1anan1an2a3a2a1.D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_3 & a_2 & a_1 \end{vmatrix}.

(2)(7 分)计算 nn 阶三对角行列式

Dn=a+bab00001a+bab00001a+b0000001a+bab00001a+b.D_n = \begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b & ab \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & a+b \end{vmatrix}.
解:

(1)由第 1 列展开:

Dn=xDn1+(1)n+1an1000x10000x1.D_n = xD_{n-1}+(-1)^{n+1}a_n \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}.

于是

Dn=xDn1+(1)n+1an(1)n1=an+xDn1=an+x(xDn2+an1)==an+an1x++a2xn2+xn1D1=an+an1x++a1xn1.\begin{aligned} D_n &= xD_{n-1}+(-1)^{n+1}a_n\cdot(-1)^{n-1} \\ &= a_n+xD_{n-1} \\ &= a_n+x(xD_{n-2}+a_{n-1}) \\ &= \cdots \\ &= a_n+a_{n-1}x+\cdots+a_2x^{n-2}+x^{n-1}D_1 \\ &= a_n+a_{n-1}x+\cdots+a_1x^{n-1}. \end{aligned}

(2)按第一行展开得

Dn=(a+b)Dn1abDn2.D_n=(a+b)D_{n-1}-abD_{n-2}.

DnaDn1=b(Dn1aDn2).D_n-aD_{n-1}=b(D_{n-1}-aD_{n-2}).

D1=a+b,D2=a+bab1a+b=a2+ab+b2,D_1=a+b,\qquad D_2= \begin{vmatrix} a+b & ab \\ 1 & a+b \end{vmatrix} =a^2+ab+b^2,

所以

DnaDn1=bn2(D2aD1)=bn.D_n-aD_{n-1}=b^{n-2}(D_2-aD_1)=b^n.

因此

Dn=aDn1+bn==an+an1b++abn1+bn.D_n=aD_{n-1}+b^n=\cdots=a^n+a^{n-1}b+\cdots+ab^{n-1}+b^n.

三、(7 分)

D=1234567823456789,D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 9 \end{vmatrix},

3A12+7A22+4A32+8A423A_{12}+7A_{22}+4A_{32}+8A_{42},其中 Ai2(i=1,2,3,4)A_{i2}(i=1,2,3,4)DD 中元素 ai2a_{i2} 的代数余子式。

解:

解法一:因为 Ai2A_{i2}DD 中元素 ai2a_{i2} 的代数余子式 (i=1,2,3,4)(i=1,2,3,4),故将 DD 中第 2 列的元素依次换为 3,7,4,83,7,4,8,即得

3A12+7A22+4A32+8A42=1334577824456889=0.3A_{12}+7A_{22}+4A_{32}+8A_{42} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 & 4 \\ 5 & 7 & 7 & 8 \\ 2 & 4 & 4 & 5 \\ 6 & 8 & 8 & 9 \end{vmatrix} =0.

解法二:因 3,7,4,83,7,4,8 恰为 DD 中第 3 列元素,而 A12,A22,A32,A42A_{12},A_{22},A_{32},A_{42}DD 中第 2 列元素的代数余子式,故 3A12+7A22+4A32+8A423A_{12}+7A_{22}+4A_{32}+8A_{42} 表示 DD 中第 3 列元素与第 2 列的对应元素的代数余子式乘积的和,则

3A12+7A22+4A32+8A42=0.3A_{12}+7A_{22}+4A_{32}+8A_{42}=0.

四、(14 分)

证明:

(1)(6 分)

a2abb22aa+b2b111=(ab)3.\begin{vmatrix} a^2 & ab & b^2 \\ 2a & a+b & 2b \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =(a-b)^3.

(2)(8 分)

ax+byay+bzaz+bxay+bzaz+bxax+byaz+bxax+byay+bz=(a3+b3)xyzyzxzxy.\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} =(a^3+b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}.
解:

(1)证明:

=a2(a+b)+2ab2+2ab2b2(a+b)2a2b2ba2=a3+3ab23a2bb3=(ab)3=.\begin{aligned} \text{左} &=a^2(a+b)+2ab^2+2ab^2-b^2(a+b)-2a^2b-2ba^2 \\ &=a^3+3ab^2-3a^2b-b^3 \\ &=(a-b)^3=\text{右}. \end{aligned}

故原式成立。

(2)思路分析:基本思路是拆分行列式,将左边的行列式拆分为 8 个行列式,由左往右证。

=axayazayazaxazaxay+axaybxayazbyazaxbz+axbzazaybxaxazbyay+axbzbxaybxbyazbybz+byayazbzazaxbxaxay+byaybxbzazbybxaxbz+bybzazbzbxaxbxbyay+bybzbxbzbxbybxbybz=a3xyzyzxzxy+b3yzxzxyxyz.\begin{aligned} \text{左} &= \begin{vmatrix} ax & ay & az \\ ay & az & ax \\ az & ax & ay \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} ax & ay & bx \\ ay & az & by \\ az & ax & bz \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} ax & bz & az \\ ay & bx & ax \\ az & by & ay \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} ax & bz & bx \\ ay & bx & by \\ az & by & bz \end{vmatrix} \\ &\quad+ \begin{vmatrix} by & ay & az \\ bz & az & ax \\ bx & ax & ay \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} by & ay & bx \\ bz & az & by \\ bx & ax & bz \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} by & bz & az \\ bz & bx & ax \\ bx & by & ay \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} by & bz & bx \\ bz & bx & by \\ bx & by & bz \end{vmatrix} \\ &=a^3 \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix} +b^3 \begin{vmatrix} y & z & x \\ z & x & y \\ x & y & z \end{vmatrix}. \end{aligned}

将上式右边第二个行列式 c1c3, c2c3c_1\leftrightarrow c_3,\ c_2\leftrightarrow c_3,得

=(a3+b3)xyzyzxzxy.\text{左} =(a^3+b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}.

五、(7 分)

JJ 是元素全为 11n(n2)n(n\ge 2) 阶方阵,证明 EJE-J 是可逆方阵,且

(EJ)1=E1n1J,(E-J)^{-1}=E-\frac{1}{n-1}J,

其中 EE 是与 JJ 同阶的单位矩阵。

解:

证明:EJE-J 对应的行列式为

EJ=011101110=(n1)111010001=(n1)0,|E-J|= \begin{vmatrix} 0 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & 0 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & 0 \end{vmatrix} =-(n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} =-(n-1)\ne 0,

EJE-J 可逆。

J2=nJ.J^2=nJ.

(EJ)(E1n1J)=E1n1JJ+1n1J2=Enn1J+nn1J=E,\begin{aligned} (E-J)\left(E-\frac{1}{n-1}J\right) &=E-\frac{1}{n-1}J-J+\frac{1}{n-1}J^2 \\ &=E-\frac{n}{n-1}J+\frac{n}{n-1}J \\ &=E, \end{aligned}

(EJ)1=E1n1J.(E-J)^{-1}=E-\frac{1}{n-1}J.

六、(6 分)

nn 阶矩阵 AA 可逆,证明其伴随矩阵 AA^* 也可逆,且

(A)1=(A1).(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*.
解:

证明:因为 AA=AEAA^*=|A|EAA 可逆,A0|A|\ne 0,有

AA=AE.|A||A^*|=\left||A|E\right|.

AA=An,A=An10.|A|\cdot |A^*|=|A|^n,\qquad |A^*|=|A|^{n-1}\ne 0.

所以 AA^* 可逆,且

A=AA1.A^*=|A|A^{-1}.

(A)1=(AA1)1=1AA.(A^*)^{-1}=(|A|A^{-1})^{-1}=\frac{1}{|A|}A.

(A1)=A1(A1)1=1AA.(A^{-1})^*=|A^{-1}|(A^{-1})^{-1}=\frac{1}{|A|}A.

(A)1=(A1).(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*.

七、(10 分)

设矩阵

A=(a101a101a),A= \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix},

A3=0A^3=0

(1)(4 分)求 aa 的值;

(2)(6 分)若矩阵 XX 满足 XXA2AX+AXA2=EX-XA^2-AX+AXA^2=EEE 为 3 阶单位阵,求 XX

解:

(1)A3=OA^3=OA=0|A|=0,即

a101a101a=0101a2a1a1a=a3=0.\begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1-a^2 & a & -1 \\ -a & 1 & a \end{vmatrix} =a^3=0.

a=0a=0

(2)由题意知

XXA2AX+AXA2=E,X-XA^2-AX+AXA^2=E,

X(EA2)AX(EA2)=E,X(E-A^2)-AX(E-A^2)=E,

所以

(EA)X(EA2)=E.(E-A)X(E-A^2)=E.

X=(EA)1(EA2)1=[(EA2)(EA)]1=(EA2A)1.X=(E-A)^{-1}(E-A^2)^{-1}=[(E-A^2)(E-A)]^{-1}=(E-A^2-A)^{-1}.

X=(011111112)1=(312111211).X= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.

八、(10 分)

{(2λ)x1+2x22x3=1,2x1+(5λ)x24x3=2,2x14x2+(5λ)x3=λ1,\begin{cases} (2-\lambda)x_1+2x_2-2x_3=1,\\ 2x_1+(5-\lambda)x_2-4x_3=2,\\ -2x_1-4x_2+(5-\lambda)x_3=-\lambda-1, \end{cases}

λ\lambda 为何值时此方程组有唯一解、无解或无限多解,并在无限多解时求其通解。

解:

系数行列式

A=2λ2225λ4245λ=(λ1)2(λ10).|A|= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5-\lambda \end{vmatrix} =-(\lambda-1)^2(\lambda-10).

(1)当 λ1\lambda\ne 1λ10\lambda\ne 10 时,A0|A|\ne 0,方程组有唯一解。

(2)当 λ=10\lambda=10 时,

(8221254224511)(25420181890999)(254201110001).\begin{pmatrix} -8 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 2 \\ -2 & -4 & -5 & -11 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 & 2 \\ 0 & -18 & -18 & 9 \\ 0 & -9 & -9 & -9 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.

此时 R(A)=23=R(B)R(A)=2\ne 3=R(B),方程组无解。

(3)当 λ=1\lambda=1 时,

(122124422442)(122100000000).\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -4 & 2 \\ -2 & -4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.

此时 R(A)=R(B)=1<3R(A)=R(B)=1<3,方程组有无限多解,通解为

(x1x2x3)=k1(210)+k2(201)+(100),\begin{pmatrix} x_1\\ x_2\\ x_3 \end{pmatrix} =k_1 \begin{pmatrix} -2\\ 1\\ 0 \end{pmatrix} +k_2 \begin{pmatrix} 2\\ 0\\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1\\ 0\\ 0 \end{pmatrix},

其中 k1,k2k_1,k_2 为任意常数。


九、(8 分)

nn 阶矩阵 AABB 满足条件 A+B=ABA+B=AB

(1)(3 分)证明:AEA-E 为可逆矩阵,其中 EEnn 阶单位矩阵;

(2)(5 分)已知

B=(130210002),B= \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},

求矩阵 AA

解:

(1)证明:由 A+B=ABA+B=AB,则

ABAB+E=(AE)(BE)=E.AB-A-B+E=(A-E)(B-E)=E.

AEA-E 可逆。

(2)由(1)知

AE=(BE)1.A-E=(B-E)^{-1}.

A=E+(BE)1=(100010001)+(030200001)1=(100010001)+(01201300001)=(11201310002).\begin{aligned} A &=E+(B-E)^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \dfrac{1}{2} & 0 \\ -\dfrac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{1}{2} & 0 \\ -\dfrac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}

十、(7 分)

证明 R(A)=1R(A)=1 的充要条件是存在非零列向量 α\alpha 及非零行向量 βT\beta^T,使

A=αβT.A=\alpha\beta^T.
解:

充分性:令

α=(a1,a2,,am)T,β=(b1,b2,,bn)T.\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_m)^T,\qquad \beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T.

由于 α,βT\alpha,\beta^T 非零,故

A=αβT=(aibj)OA=\alpha\beta^T=(a_ib_j)\ne O

R(α)=R(βT)=1R(\alpha)=R(\beta^T)=1,从而

1R(A)=R(αβT)min(R(α),R(βT))=1.1\le R(A)=R(\alpha\beta^T)\le \min(R(\alpha),R(\beta^T))=1.

所以 R(A)=1R(A)=1

必要性:设 AAm×nm\times n 矩阵,因 R(A)=1R(A)=1,故存在 m,nm,n 阶可逆矩阵 PPQQ,使得

A=P(100)(1,0,,0)Q.A=P \begin{pmatrix} 1\\ 0\\ \vdots\\ 0 \end{pmatrix} (1,0,\cdots,0)Q.

P=(p1,p2,,pm),Q=(q1Tq2TqnT),P=(p_1,p_2,\cdots,p_m),\qquad Q= \begin{pmatrix} q_1^T\\ q_2^T\\ \vdots\\ q_n^T \end{pmatrix},

A=p1q1T.A=p_1q_1^T.

α=p1, β=q1\alpha=p_1,\ \beta=q_1,因此存在非零列向量 α\alpha 及非零行向量 βT\beta^T,使得

A=αβT.A=\alpha\beta^T.

十一、(10 分)

A=(1a10),B=(011b),A= \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix},

a,ba,b 为何值时,存在矩阵 CC 使得 ACCA=BAC-CA=B,并求所有矩阵 CC

解:

设矩阵

C=(x1x2x3x4).C= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}.

AC=(1a10)(x1x2x3x4)=(x1+ax3x2+ax4x1x2),AC= \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1+ax_3 & x_2+ax_4 \\ x_1 & x_2 \end{pmatrix},CA=(x1x2x3x4)(1a10)=(x1+x2ax1x3+x4ax3).CA= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1+x_2 & ax_1 \\ x_3+x_4 & ax_3 \end{pmatrix}.

于是

ACCA=(ax3x2ax4ax1+x2x1x3x4x2ax3).AC-CA= \begin{pmatrix} ax_3-x_2 & ax_4-ax_1+x_2 \\ x_1-x_3-x_4 & x_2-ax_3 \end{pmatrix}.

ACCA=BAC-CA=B,得

{x2+ax3=0,ax1+x2+ax4=1,x1x3x4=1,x2ax3=b.\begin{cases} -x_2+ax_3=0,\\ -ax_1+x_2+ax_4=1,\\ x_1-x_3-x_4=1,\\ x_2-ax_3=b. \end{cases}

此为四元非齐次线性方程组,欲使得矩阵 CC 存在,则此非齐次线性方程组必有解,而该非齐次线性方程对应的增广矩阵为

A=(01a00a10a11011101a0b)(1011101a000000b00001+a).\overline{A}= \begin{pmatrix} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1+a \end{pmatrix}.

所以当 1+a=0, b=01+a=0,\ b=0,即 a=1, b=0a=-1,\ b=0 时,非齐次线性方程组有解,存在矩阵 CC,使得 ACCA=BAC-CA=B

A(10111011000000000000).\overline{A}\to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.

所以

(x1x2x3x4)=c1(1110)+c2(1001)+(1000)=(c1+c2+1c1c1c2).\begin{pmatrix} x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4 \end{pmatrix} =c_1 \begin{pmatrix} 1\\ -1\\ 1\\ 0 \end{pmatrix} +c_2 \begin{pmatrix} 1\\ 0\\ 0\\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1\\ 0\\ 0\\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1+c_2+1\\ -c_1\\ c_1\\ c_2 \end{pmatrix}.

所以

C=(c1+c2+1c1c1c2),C= \begin{pmatrix} c_1+c_2+1 & -c_1 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix},

其中 c1,c2c_1,c_2 为任意实数。