1次独立な空間ベクトルに関する定理

1次独立な空間ベクトルに関する定理(空間)

2 つの1 次独立なベクトルの1 次結合に関して,「1 次独立な平面ベクトルに関する定理」が成り立った.ここでは,これを拡張した,3 つの1 次独立なベクトルの1 次結合に関する次の定理を示す.

1 次独立な空間ベクトルに関する定理

ある$\vec{p}$ が,1 次独立な$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ の1 次結合で

\begin{align} \vec{p} &= s\vec{a} + t\vec{b} + u\vec{c}\\ \vec{p} &= s’\vec{a} + t’\vec{b} + u’\vec{c} \end{align}

と2 通りに表されたとする.このとき

\begin{eqnarray} \left\{ \begin{array}{l} s = s’\\ t = t’\\ u = u’\\ \end{array} \right. \end{eqnarray}

が成り立つ.つまり,$\vec{p}$ は1 通りでしか表せない.

【証明】

$\vec{p}$ は

\[\vec{p} = s\vec{a} + t\vec{b} + u\vec{c} = s’\vec{a} + t’\vec{b} + u’\vec{c}\]

と表されるので

\[s\vec{a} + t\vec{b} + u\vec{c} = s’\vec{a} + t’\vec{b} + u’\vec{c}\] \[\Leftrightarrow (s − s’)\vec{a} + (t − t’)\vec{b} + (u − u’)\vec{c} = \vec{0}\]

ここで,$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ は1 次独立であるから,その定義より

\begin{eqnarray} \left\{ \begin{array}{l} s − s’= 0\\ t − t’= 0\\ u − u’= 0\\ \end{array} \right. \Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} s = s’\\ t = t’\\ u = u’\\ \end{array} \right. \end{eqnarray}

空間内の直線の交点の位置ベクトル

空間内の四面体$\text{OABC}$ において,辺$\text{AB}$ の中点を$\text{E}$,辺$\text{OC}$ を$2 : 1$ に内分する点を$\text{F}$,辺$\text{OA}$ を$1 : 2$ に内分する点を$\text{P}$ とする.また,$\text{Q}$ を辺$\text{BC}$上の点とする.線分$\text{EF}$ と$\text{PQ}$ のが交点$\text{X}$ をもつとき,$\overrightarrow{\text{OX}}$ を$\overrightarrow{\text{OA}},\overrightarrow{\text{OB}},\overrightarrow{\text{OC}}$ で表せ.

$\overrightarrow{\text{OA}} = \vec{a},\overrightarrow{\text{OB}} = \vec{b},\overrightarrow{\text{OC}} = \vec{c}$ とおく.

まず,$\text{X}$ は線分$\text{EF}$ 上にあるから,$\text{EX} : \text{XF} = s : 1 – s$とおくと

\begin{align} \overrightarrow{\text{OX}}&=(1-s)\overrightarrow{\text{OE}}+s\overrightarrow{\text{OF}}\\ &\qquad\blacktriangleleft 内分点の位置ベクトル\\ \Leftrightarrow\overrightarrow{\text{OX}}&=(1-s)\cdot\dfrac{1}{2}\left(\vec{a}+\vec{b}\right)+s\cdot\dfrac{2}{3}\vec{c}\\ \Leftrightarrow\overrightarrow{\text{OX}}&=\dfrac{1-s}{2}\vec{a}+\dfrac{1-s}{2}\vec{b}+\dfrac{2s}{3}\vec{c}\tag{1}\label{kuukannainochokusennokoutennoitibekutoru1} \end{align}

と表すことができる.

また,$\text{X}$ は線分 $\text{PQ}$ 上にあるから,$\text{PX}:\text{XQ}=t:1-t$ とおき,また,点$\text{Q}$ について$\text{BQ}:\text{QC}=u:1–u$ とおくと

\begin{align} \overrightarrow{\text{OX}}&=(1-t)\overrightarrow{\text{OP}}+t\overrightarrow{\text{OQ}}\\ &\qquad\blacktriangleleft 内分点の位置ベクトル\\ \Leftrightarrow\overrightarrow{\text{OX}}&=(1-t)\cdot\dfrac{1}{3}\vec{a}\\ &\qquad+t\cdot\left\{(1-u)\vec{b}+u\vec{c}\right\}\\ \Leftrightarrow\overrightarrow{\text{OX}}&=\dfrac{1–t}{3}\vec{a}+t(1-u)\vec{b}+tu\vec{c}\tag{2}\label{kuukannainochokusennokoutennoitibekutoru2} \end{align}

と表すことができる.

いま,$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ は1次独立であるから, $\eqref{kuukannainochokusennokoutennoitibekutoru1},\eqref{kuukannainochokusennokoutennoitibekutoru2}$ より

\begin{eqnarray} && \left\{ \begin{array}{l} \dfrac{1-s}{2}=\dfrac{1-t}{3}\\ \dfrac{1-s}{2}=t(1-u)\\ \dfrac{2s}{3}=tu\\ \end{array} \right. \\ &\Leftrightarrow& \left\{ \begin{array}{l} 3-3s=2-2t\\ \dfrac{1-s}{2}=t-tu\\ \dfrac{2s}{3}=tu\\ \end{array} \right. \\ &\Leftrightarrow& \left\{ \begin{array}{l} t=\dfrac{3s-1}{2}\\ \dfrac{3-3s}{6}=t-tu\\ \dfrac{4s}{6}=tu\\ \end{array} \right. \end{eqnarray}

以下,連立方程式

\[ \left\{ \begin{array}{l} t=\dfrac{3s-1}{2}\\ \dfrac{3-3s}{6}=t-tu\\ \dfrac{4s}{6}=tu\\ \end{array} \right. \] を解く.

上の式から $(3)$、$(4)$、$(5)$ とする.

まず,$(4)+(5)$ より

\[t=\dfrac{3+s}{6}\]

これを $(3)$ に代入して

\[\dfrac{3+s}{6}=\dfrac{3s-1}{2}\Leftrightarrow6+2s=18s–6\] \[{\therefore}s=\dfrac{3}{4}\]

これと $(4)$ より,$t=\dfrac{5}{8}$ である.これらと $(5)$ より,$u=\dfrac{4}{5}$ となる.

よって

\[\boldsymbol{\overrightarrow{\text{OX}} =\dfrac{1}{8}\vec{a}+\dfrac{1}{8}\vec{b}+\dfrac{1}{2}\vec{c}}\]