Für λ≠0 kannst du die 2. Zeile mal λ und
die 3. Zeile mal 2 nehmen und dann die 3. zur 2. addieren.
Das gibt
1- λ 0 0
λ+6 4- λ^2 0
3 2 - λ
und jetzt auflösen:
Für λ=1 ist bx1 beliebig wählbar, es
gibt also nicht triviale Lösungen.
Ansonsten muss x1=0 sein und aus der
2. Gleichung ergibt sich dann
(4- λ^2)*x2 = 0
und das besitzt für λ=2 oder λ=-2 auch nicht triviale
Lösungen. Wenn also λ≠1 und λ≠2 und λ≠-2 ist
dann gibt die letzte Gleichung - λ x3 = 0
Das hat für λ=0 beliebige Lösungen.
Aber Vorsicht: Für λ=0 galt ja die
Umformung nicht. Der Fall λ=0 muss also
extra betrachtet werden
1 0 0
1 0 2
3 2 0
Das hat offenbar nur die triviale Lösung.
Also sind die beiden Fälle, die hier gemeint sind
λ=1 und λ=4 .
Im ersten Fall ergibt sich die Matrix
0 0 0
7 3 0
3 2 -1
also für x1=t gibt die zweite 7t+3x2=0
x2 = (-7/3)*t
und damit die 3.
3t - (14/3)*t = x3
also x3 = (-5/3)t . Alle Lösungen sehen also so aus:
( t ; (-7/3)*t ; (-5/3)*t ) bzw. alle Vielfachen von (3 ; -7;-5).
Und im Fall λ=2 bestimmst du ähnlich:
Die Lösungen sind ( 0 ; t ; t ) also die Vielfachen von ( 0 ; 1 ; 1 )
und bei λ = -2 sind sie ( 0 ;- t ; t ) also die Vielfachen von ( 0 ; - 1 ; 1 )