(浙江專用)2021版新高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第十章 計(jì)數(shù)原理與古典概率 1 第1講 分類加法計(jì)數(shù)原理與分步乘法計(jì)數(shù)原理教學(xué)案
《(浙江專用)2021版新高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第十章 計(jì)數(shù)原理與古典概率 1 第1講 分類加法計(jì)數(shù)原理與分步乘法計(jì)數(shù)原理教學(xué)案》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(浙江專用)2021版新高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第十章 計(jì)數(shù)原理與古典概率 1 第1講 分類加法計(jì)數(shù)原理與分步乘法計(jì)數(shù)原理教學(xué)案(14頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、第十章 計(jì)數(shù)原理與古典概率 知識(shí)點(diǎn) 最新考綱 兩個(gè)計(jì)數(shù)原理 理解分類加法計(jì)數(shù)原理和分步乘法計(jì)數(shù)原理. 排列與組合 了解排列、組合的概念,會(huì)用排列數(shù)公式,組合數(shù)公式解決簡單的實(shí)際問題. 二項(xiàng)式定理 了解二項(xiàng)式定理,理解二項(xiàng)式系數(shù)的性質(zhì). 隨機(jī)事件的概率 了解事件、互斥事件、對(duì)立事件的概念. 了解概率與頻率的概念. 古典概型 了解古典概型、會(huì)計(jì)算古典概型中事件的概率. 離散型隨機(jī)變量及其分布列 了解取有限個(gè)值的離散型隨機(jī)變量及其分布列的概念,了解兩點(diǎn)分布. 二項(xiàng)分布及其應(yīng)用 了解獨(dú)立事件的概念. 了解獨(dú)立重復(fù)試驗(yàn)的模型及二項(xiàng)分布. 離散型隨機(jī)變量的
2、均值與方差 了解離散型隨機(jī)變量均值、方差的概念. 第1講 分類加法計(jì)數(shù)原理與分步乘法計(jì)數(shù)原理 1.兩個(gè)計(jì)數(shù)原理 兩個(gè)計(jì)數(shù)原理 目標(biāo) 策略 過程 方法總數(shù) 分類加法計(jì)數(shù)原理 完成一件事 有兩類不同的方案 在第1類方案中有m種不同的方法,在第2類方案中有n種不同的方法 N=m+n種不同的方法 分步乘法計(jì)數(shù)原理 需要兩個(gè)步驟 做第1步有m種不同的方法,做第2步有n種不同的方法 N=m×n種不同的方法 2.兩個(gè)計(jì)數(shù)原理的區(qū)別 分類加法計(jì)數(shù)原理與分類有關(guān),各種方法相互獨(dú)立,用其中的任一種方法都可以完成這件事;分步乘法計(jì)數(shù)原理與分步有關(guān),各個(gè)步驟相互依存,只有
3、各個(gè)步驟都完成了,這件事才算完成. [疑誤辨析] 判斷正誤(正確的打“√”,錯(cuò)誤的打“×”) (1)在分類加法計(jì)數(shù)原理中,兩類不同方案中的方法可以相同.( ) (2)在分類加法計(jì)數(shù)原理中,每類方案中的方法都能直接完成這件事.( ) (3)在分步乘法計(jì)數(shù)原理中,每個(gè)步驟中完成這個(gè)步驟的方法是各不相同的.( ) (4)在分步乘法計(jì)數(shù)原理中,事件是分兩步完成的,其中任何一個(gè)單獨(dú)的步驟都能完成這件事.( ) 答案:(1)× (2)√ (3)√ (4)× [教材衍化] 1.(選修2-3P10練習(xí)T4改編)已知某公園有4個(gè)門,從一個(gè)門進(jìn),另一個(gè)門出,則不同的走法的種數(shù)為(
4、) A.16 B.13 C.12 D.10 解析:選C.將4個(gè)門編號(hào)為1,2,3,4,從1號(hào)門進(jìn)入后,有3種出門的方式,共3種走法,從2,3,4號(hào)門進(jìn)入,同樣各有3種走法,共有不同走法4×3=12(種). 2.(選修2-3P12A組T2改編)如圖,從A城到B城有3條路;從B城到D城有4條路;從A城到C城有4條路,從C城到D城有5條路,則某旅客從A城到D城共有________條不同的路線. 解析:不同路線共有3×4+4×5=32(條). 答案:32 3.(選修2-3P12A組T5改編)已知集合M={1,-2,3},N={-4,5,6,-7},從M,N這兩
5、個(gè)集合中各選一個(gè)元素分別作為點(diǎn)的橫坐標(biāo),縱坐標(biāo),則這樣的坐標(biāo)在直角坐標(biāo)系中可表示第一、第二象限內(nèi)不同的點(diǎn)的個(gè)數(shù)是________. 解析:分兩步:第一步先確定橫坐標(biāo),有3種情況,第二步再確定縱坐標(biāo),有2種情況,因此第一、二象限內(nèi)不同點(diǎn)的個(gè)數(shù)是3×2=6. 答案:6 [易錯(cuò)糾偏] 分類、分步標(biāo)準(zhǔn)不清致誤 1.從0,1,2,3,4,5這六個(gè)數(shù)字中,任取兩個(gè)不同數(shù)字相加,其和為偶數(shù)的不同取法的種數(shù)有( ) A.30 B.20 C.10 D.6 解析:選D.從0,1,2,3,4,5這六個(gè)數(shù)字中,任取兩個(gè)不同數(shù)字相加和為偶數(shù)可分為兩類,①取出的兩數(shù)都是偶數(shù),共有3種方法;②取出
6、的兩數(shù)都是奇數(shù),共有3種方法,故由分類加法計(jì)數(shù)原理得共有N=3+3=6(種). 2.某班新年聯(lián)歡會(huì)原定的6個(gè)節(jié)目已排成節(jié)目單,開演前又增加了3個(gè)新節(jié)目,如果將這3個(gè)新節(jié)目插入節(jié)目單中,那么不同的插法種數(shù)為________. 解析:3個(gè)新節(jié)目一個(gè)一個(gè)插入節(jié)目單中,分別有7,8,9種方法,所以不同的插法種數(shù)為7×8×9=504. 答案:504 3.書架的第1層放有4本不同的語文書,第2層放有5本不同的數(shù)學(xué)書,第3層放有6本不同的體育書.從書架上任取1本書,不同的取法種數(shù)為________,從第1,2,3層分別各取1本書,不同的取法種數(shù)為________. 解析:由分類加法計(jì)數(shù)原理知,從
7、書架上任取1本書,不同的取法種數(shù)為4+5+6=15.由分步乘法計(jì)數(shù)原理知,從1,2,3層分別各取1本書,不同的取法種數(shù)為4×5×6=120. 答案:15 120 分類加法計(jì)數(shù)原理 (1)橢圓+=1(m>0,n>0)的焦點(diǎn)在x軸上,且m∈{1,2,3,4,5},n∈{1,2,3,4,5,6,7},則這樣的橢圓的個(gè)數(shù)為( ) A.10 B.12 C.20 D.35 (2)在所有的兩位數(shù)中,個(gè)位數(shù)字大于十位數(shù)字的兩位數(shù)的個(gè)數(shù)為________. 【解析】 (1)因?yàn)榻裹c(diǎn)在x軸上,所以m>n,以m的值為標(biāo)準(zhǔn)分類,由分類加法計(jì)數(shù)原理,可分為四
8、類:第一類:m=5時(shí),使m>n,n有4種選擇;第二類:m=4時(shí),使m>n,n有3種選擇;第三類:m=3時(shí),使m>n,n有2種選擇;第四類:m=2時(shí),使m>n,n有1種選擇.故符合條件的橢圓共有10個(gè).故選A. (2)根據(jù)題意,將十位上的數(shù)字按1,2,3,4,5,6,7,8的情況分成8類,在每一類中滿足題目條件的兩位數(shù)分別是8個(gè),7個(gè),6個(gè),5個(gè),4個(gè),3個(gè),2個(gè),1個(gè). 由分類加法計(jì)數(shù)原理知,符合條件的兩位數(shù)共有8+7+6+5+4+3+2+1=36(個(gè)). 【答案】 (1)A (2)36 1.(變條件)在本例(1)中,若m∈{1,2,…,k},n∈{1,2,…,k}(k∈N*),
9、其他條件不變,這樣的橢圓的個(gè)數(shù)為________. 解析:因?yàn)閙>n. 當(dāng)m=k時(shí),n=1,2,…,k-1. 當(dāng)m=k-1時(shí),n=1,2,…,k-2. … 當(dāng)m=3時(shí),n=1,2. 當(dāng)m=2時(shí),n=1. 所以共有1+2+…+(k-1)=(個(gè)). 答案: 2.(變條件)若本例(2)條件變?yōu)椤皞€(gè)位數(shù)字不小于十位數(shù)字”,則兩位數(shù)的個(gè)數(shù)為________. 解析:分兩類:一類:個(gè)位數(shù)字大于十位數(shù)字的兩位數(shù),由本例(2)知共有36個(gè);另一類:個(gè)位數(shù)字與十位數(shù)字相同的有11,22,33,44,55,66,77,88,99,共9個(gè).由分類加法計(jì)數(shù)原理知,共有36+9=45(個(gè)). 答
10、案:45 分類加法計(jì)數(shù)原理的兩個(gè)條件 (1)根據(jù)問題的特點(diǎn)能確定一個(gè)適合它的分類標(biāo)準(zhǔn),然后在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)下進(jìn)行分類; (2)完成這件事的任何一種方法必須屬于某一類,并且分別屬于不同類的兩種方法是不同的方法,只有滿足這些條件,才可以用分類加法計(jì)數(shù)原理. 1.甲、乙兩人進(jìn)行乒乓球比賽,先贏三局者獲勝,決出勝負(fù)為止,則所有可能出現(xiàn)的情況(各人輸贏局次的不同視為不同情況)共有( ) A.10種 B.15種 C.20種 D.30種 解析:選C.首先分類計(jì)算假如甲贏,比分3∶0是1種情況;比分3∶1共有3種情況,分別是前3局中(因?yàn)榈谒木挚隙ㄒA),第一或第二或第三局輸,其
11、余局?jǐn)?shù)獲勝;比分是3∶2共有6種情況,就是說前4局2∶2,最后一局獲勝,前4局中,用排列方法,從4局中選2局獲勝,有6種情況.甲一共有1+3+6=10種情況獲勝.所以加上乙獲勝情況,共有10+10=20種情況. 2.已知集合P={x,1},Q={y,1,2},其中x,y∈{1,2,3,…,9},且P?Q.把滿足上述條件的一對(duì)有序整數(shù)對(duì)(x,y)作為一個(gè)點(diǎn)的坐標(biāo),則這樣的點(diǎn)的個(gè)數(shù)是( ) A.9 B.14 C.15 D.21 解析:選B.因?yàn)镻={x,1},Q={y,1,2},且P?Q, 所以x∈{y,2}. 所以當(dāng)x=2時(shí),y=3,4,5,6,7,8,9,共7種情況;
12、當(dāng)x=y(tǒng)時(shí),x=3,4,5,6,7,8,9,共7種情況. 故共有7+7=14種情況,即這樣的點(diǎn)的個(gè)數(shù)為14. 分步乘法計(jì)數(shù)原理 (1)如圖,小明從街道的E處出發(fā),先到F處與小紅會(huì)合,再一起到位于G處的老年公寓參加志愿者活動(dòng),則小明到老年公寓可以選擇的最短路徑條數(shù)為( ) A.24 B.18 C.12 D.9 (2)有六名同學(xué)報(bào)名參加三個(gè)智力項(xiàng)目,每項(xiàng)限報(bào)一人,且每人至多參加一項(xiàng),則共有________種不同的報(bào)名方法. 【解析】 (1)由題意可知E→F共有6種走法,F(xiàn)→G共有3種走法,由乘法計(jì)數(shù)原理知,共有6×3=18種走法,故選B.
13、 (2)每項(xiàng)限報(bào)一人,且每人至多參加一項(xiàng),因此可由項(xiàng)目選人,第一個(gè)項(xiàng)目有6種選法,第二個(gè)項(xiàng)目有5種選法,第三個(gè)項(xiàng)目有4種選法,根據(jù)分步乘法計(jì)數(shù)原理,可得不同的報(bào)名方法共有6×5×4=120(種). 【答案】 (1)B (2)120 1.(變條件)若將本例(2)中的條件“每項(xiàng)限報(bào)一人,且每人至多參加一項(xiàng)”改為“每人恰好參加一項(xiàng),每項(xiàng)人數(shù)不限”,則有多少種不同的報(bào)名方法? 解:每人都可以從這三個(gè)智力項(xiàng)目中選報(bào)一項(xiàng),各有3種不同的報(bào)名方法,根據(jù)分步乘法計(jì)數(shù)原理,可得不同的報(bào)名方法共有36=729(種). 2.(變條件)若將本例(2)條件中的“每人至多參加一項(xiàng)”改為“每人參加的項(xiàng)目數(shù)不
14、限”,其他不變,則有多少種不同的報(bào)名方法? 解:每人參加的項(xiàng)目數(shù)不限,因此每一個(gè)項(xiàng)目都可以從六人中任選一人,根據(jù)分步乘法計(jì)數(shù)原理,可得不同的報(bào)名方法共有63=216(種). 利用分步乘法計(jì)數(shù)原理解題的策略 (1)要按事件發(fā)生的過程合理分步,即分步是有先后順序的. (2)分步要做到“步驟完整”,只有完成了所有步驟,才完成任務(wù),根據(jù)分步乘法計(jì)數(shù)原理,把完成每一步的方法數(shù)相乘,得到總方法數(shù). [提醒] 分步必須滿足兩個(gè)條件:一是步驟互相獨(dú)立,互不干擾;二是步與步確保連續(xù),逐步完成. 1.將3張不同的電影票分給10名同學(xué)中的3人,每人1張,則不同的分法種數(shù)是( ) A.2
15、160 B.720 C.240 D.120 解析:選B.分步來完成此事.第1張電影票有10種分法;第2張電影票有9種分法;第3張電影票有8種分法,共有10×9×8=720種分法. 2.已知集合M={-3,-2,-1,0,1,2},P(a,b)(a,b∈M)表示平面上的點(diǎn),則 (1)P可表示平面上________個(gè)不同的點(diǎn); (2)P可表示平面上________個(gè)第二象限的點(diǎn). 解析:(1)確定平面上的點(diǎn)P(a,b)可分兩步完成: 第一步確定a的值,共有6種確定方法; 第二步確定b的值,也有6種確定方法. 根據(jù)分步乘法計(jì)數(shù)原理,得到平面上的點(diǎn)的個(gè)數(shù)是6×6=36. (
16、2)確定第二象限的點(diǎn),可分兩步完成: 第一步確定a,由于a<0,所以有3種確定方法; 第二步確定b,由于b>0,所以有2種確定方法. 由分步乘法計(jì)數(shù)原理,得到第二象限的點(diǎn)的個(gè)數(shù)是3×2=6. 答案:(1)36 (2)6 兩個(gè)計(jì)數(shù)原理的綜合應(yīng)用 (1)(2020·大同質(zhì)檢)如圖所示,用4種不同的顏色涂在圖中的矩形A,B,C,D中,要求相鄰的矩形涂色不同,則不同的涂法有( ) A.72種 B.48種 C.24種 D.12種 (2)(2020·金華十校聯(lián)考)如果一個(gè)三位正整數(shù)“a1a2a3”滿足a1<a2,且a2>a3,則稱這樣的三位數(shù)為凸數(shù)(如120,
17、343,275等),那么所有凸數(shù)的個(gè)數(shù)為( ) A.240 B.204 C.729 D.920 【解析】 (1)首先涂A有4種涂法,則涂B有3種涂法,C與A,B相鄰,則C有2種涂法,D只與C相鄰,則D有3種涂法,所以共有4×3×2×3=72種涂法. (2)若a2=2,則凸數(shù)為120與121,共1×2=2個(gè).若a2=3,則凸數(shù)有2×3=6個(gè).若a2=4,則凸數(shù)有3×4=12個(gè),…,若a2=9,則凸數(shù)有8×9=72個(gè).所以所有凸數(shù)有2+6+12+20+30+42+56+72=240個(gè). 【答案】 (1)A (2)A 與兩個(gè)計(jì)數(shù)原理有關(guān)問題的解題策略 (1)在綜合應(yīng)用兩個(gè)
18、計(jì)數(shù)原理解決問題時(shí),一般是先分類再分步,但在分步時(shí)可能又會(huì)用到分類加法計(jì)數(shù)原理. (2)對(duì)于較復(fù)雜的兩個(gè)計(jì)數(shù)原理綜合應(yīng)用的問題,可恰當(dāng)?shù)禺嫵鍪疽鈭D或列出表格,使問題形象化、直觀化. 1.如圖,某教師要從A地至B地參加高考教研活動(dòng): 路線Ⅰ:A到B有三條路線; 路線Ⅱ:A到C后再到B,其中A到C有1條路線,C到B有2條路線; 路線Ⅲ:從A到D,D到C,C到B,其中A到D,D到C,C到B各有2條路線,則該教師的選擇路線種數(shù)共有( ) A.10 B.11 C.13 D.24 解析:選C.按路線Ⅰ,共有3種選擇;按路線Ⅱ,分2步可以到達(dá)B,共有1×2=2種選擇;按路線
19、Ⅲ,分3步,共有2×2×2=8種,故共有3+2+8=13種選擇. 2.滿足a,b∈{-1,1,2},且關(guān)于x的方程ax2+2x+b=0有實(shí)數(shù)解的有序數(shù)對(duì)(a,b)的個(gè)數(shù)為( ) A.9 B.8 C.7 D.6 解析:選D.由a,b的取值可知,ax2+2x+b=0有實(shí)數(shù)解的條件為Δ=22-4ab=4-4ab≥0,當(dāng)a=-1時(shí),b=-1,1,2,共3種情況,當(dāng)a=1時(shí),b=-1,1,共2種情況;當(dāng)a=2時(shí),b=-1,有1種情況,共有3+2+1=6種情況. 核心素養(yǎng)系列20 數(shù)學(xué)抽象——計(jì)數(shù)原理中的新定義問題 定義“規(guī)范01數(shù)列”{an}如下:{an}共有2m項(xiàng),其中m項(xiàng)為0
20、,m項(xiàng)為1,且對(duì)任意k≤2m,a1,a2,…,ak中0的個(gè)數(shù)不少于1的個(gè)數(shù).若m=4,則不同的“規(guī)范01數(shù)列”共有( ) A.18個(gè) B.16個(gè) C.14個(gè) D.12個(gè) 【解析】 由題意,“規(guī)范01數(shù)列”有偶數(shù)項(xiàng),即2m項(xiàng),且所含0與1個(gè)數(shù)相等,首項(xiàng)為0,末項(xiàng)為1,若m=4,說明數(shù)列有8項(xiàng),得必有a1=0,a8=1,則具體的排法如下:00001111,00010111,00011011,00011101,00100111,00101011,00101101,00110011,00110101,01000111,01001011,01001101,01010011,
21、01010101共14個(gè). 【答案】 C 組數(shù)、組點(diǎn)、組線、組隊(duì)及抽取問題的解題思路 (1)組數(shù)、組點(diǎn)、組線、組隊(duì)問題:一般按特殊位置由誰占領(lǐng)分類,每類中再分步計(jì)數(shù),當(dāng)分類較多時(shí),也可用間接法求解. (2)有限制條件的抽取問題:一般根據(jù)抽取的順序分步或根據(jù)選取的元素特點(diǎn)分類,當(dāng)數(shù)目不大時(shí),可用枚舉法,當(dāng)數(shù)目較大時(shí),可用間接法求解. 用a代表紅球,b代表藍(lán)球,c代表黑球,由分類加法計(jì)數(shù)原理及分步乘法計(jì)數(shù)原理,從1個(gè)紅球和1個(gè)藍(lán)球中取出若干個(gè)球的所有取法可由(1+a)(1+b)的展開式1+a+b+ab表示出來,如:“1”表示一個(gè)球都不取、“a”表示取出一個(gè)紅球,而“ab”則表
22、示把紅球和藍(lán)球都取出來.以此類推,下列各式中,其展開式可用來表示從5個(gè)無區(qū)別的紅球、5個(gè)無區(qū)別的藍(lán)球、5個(gè)有區(qū)別的黑球中取出若干個(gè)球,且所有的藍(lán)球都取出或都不取出的所有取法是( ) A.(1+a+a2+a3+a4+a5)(1+b5)(1+c)5 B.(1+a5)(1+b+b2+b3+b4+b5)(1+c)5 C.(1+a)5(1+b+b2+b3+b4+b5)(1+c5) D.(1+a5)(1+b)5(1+c+c2+c3+c4+c5) 解析:選A.因?yàn)闊o區(qū)別,所以取紅球的方法數(shù)為1+a+a2+a3+a4+a5;因?yàn)樗{(lán)球要都取出,或都不取出,所以方法為1+b5,因?yàn)楹谇蛴袇^(qū)別,因此,取
23、黑球的方法數(shù)為(1+c)5,所以所有取法數(shù)為(1+a+a2+a3+a4+a5)(1+b5)(1+c)5.故選A. [基礎(chǔ)題組練] 1.從集合{0,1,2,3,4,5,6}中任取兩個(gè)互不相等的數(shù)a,b組成復(fù)數(shù)a+bi,其中虛數(shù)的個(gè)數(shù)是( ) A.30 B.42 C.36 D.35 解析:選C.因?yàn)閍+bi為虛數(shù),所以b≠0,即b有6種取法,a有6種取法,由分步乘法計(jì)數(shù)原理知可以組成6×6=36個(gè)虛數(shù). 2.用10元、5元和1元來支付20元錢的書款,不同的支付方法有( ) A.3種 B.5種 C.9種 D.12種 解析:選C.只用一種幣值有2張
24、10元,4張5元,20張1元,共3種; 用兩種幣值的有1張10元,2張5元;1張10元,10張1元;3張5元,5張1元;2張5元,10張1元;1張5元,15張1元,共5種; 用三種幣值的有1張10元,1張5元,5張1元,共1種. 由分類加法計(jì)數(shù)原理得,共有3+5+1=9(種). 3.某電話局的電話號(hào)碼為139××××××××,若前六位固定,最后五位數(shù)字是由6或8組成的,則這樣的電話號(hào)碼的個(gè)數(shù)為( ) A.20 B.25 C.32 D.60 解析:選C.依據(jù)題意知,最后五位數(shù)字由6或8組成,可分5步完成,每一步有2種方法,根據(jù)分步乘法計(jì)數(shù)原理,符合題意的電話號(hào)碼的個(gè)數(shù)為2
25、5=32. 4.用數(shù)字1,2,3,4,5組成沒有重復(fù)數(shù)字的五位數(shù),其中偶數(shù)的個(gè)數(shù)為( ) A.24 B.48 C.60 D.72 解析:選B.先排個(gè)位,再排十位,百位,千位,萬位,依次有2,4,3,2,1種排法,由分步乘法計(jì)數(shù)原理知偶數(shù)的個(gè)數(shù)為2×4×3×2×1=48. 5.已知兩條異面直線a,b上分別有5個(gè)點(diǎn)和8個(gè)點(diǎn),則這13個(gè)點(diǎn)可以確定不同的平面?zhèn)€數(shù)為( ) A.40 B.16 C.13 D.10 解析:選C.分兩類情況討論:第1類,直線a分別與直線b上的8個(gè)點(diǎn)可以確定8個(gè)不同的平面;第2類,直線b分別與直線a上的5個(gè)點(diǎn)可以確定5個(gè)不同的平面.根據(jù)分類加
26、法計(jì)數(shù)原理知,共可以確定8+5=13個(gè)不同的平面. 6.如圖所示,小圓圈表示網(wǎng)絡(luò)的結(jié)點(diǎn),結(jié)點(diǎn)之間的線段表示它們有網(wǎng)線相連,連線標(biāo)注的數(shù)字,表示該段網(wǎng)線單位時(shí)間內(nèi)可以通過的最大信息量,現(xiàn)從結(jié)點(diǎn)A向結(jié)點(diǎn)B傳遞信息,信息可以從分開不同的路線同時(shí)傳遞,則單位時(shí)間內(nèi)傳遞的最大信息量為( ) A.26 B.20 C.24 D.19 解析:選D.因?yàn)樾畔⒖梢詮姆珠_不同的路線同時(shí)傳遞,由分類加法計(jì)數(shù)原理,完成從A向B傳遞有四種辦法:12→5→3;12→6→4;12→6→7;12→8→6.故單位時(shí)間內(nèi)傳遞的最大信息量為四條不同網(wǎng)線上信息量的和:3+4+6+6=19. 7.如圖所示,使電路接通
27、,開關(guān)不同的開閉方式有( ) A.11種 B.20種 C.21種 D.12種 解析:選C.電路接通,則每一個(gè)并聯(lián)電路中至少有一個(gè)開關(guān)閉合,再利用乘法原理求解.兩個(gè)開關(guān)并聯(lián)的電路接通方式有3種,即每個(gè)開關(guān)單獨(dú)接通共2種.兩個(gè)開關(guān)都接通有一種,所以共有3種,同理三個(gè)開關(guān)并聯(lián)的電路接通方式有7種,由乘法原理可知不同的閉合方式有3×7=21(種). 8.某市汽車牌照號(hào)碼可以上網(wǎng)自編,但規(guī)定從左到右第二個(gè)號(hào)碼只能從字母B,C,D中選擇,其他四個(gè)號(hào)碼可以從0~9這十個(gè)數(shù)字中選擇(數(shù)字可以重復(fù)),有車主第一個(gè)號(hào)碼(從左到右)只想在數(shù)字3,5,6,8,9中選擇,其他號(hào)碼只想在1,3,6,
28、9中選擇,則他的車牌號(hào)碼可選的所有可能情況有( ) A.180種 B.360種 C.720種 D.960種 解析:選D.按照車主的要求,從左到右第一個(gè)號(hào)碼有5種選法,第二個(gè)號(hào)碼有3種選法,其余三個(gè)號(hào)碼各有4種選法.因此車牌號(hào)碼可選的所有可能情況有5×3×4×4×4=960(種). 9.直線l:+=1中,a∈{1,3,5,7},b∈{2,4,6,8}.若l與坐標(biāo)軸圍成的三角形的面積不小于10,則這樣的直線的條數(shù)為( ) A.6 B.7 C.8 D.16 解析:選B.l與坐標(biāo)軸圍成的三角形的面積為 S=ab≥10,即ab≥20. 當(dāng)a=1時(shí),不滿足;當(dāng)a=3時(shí)
29、,b=8,即1條. 當(dāng)a∈{5,7}時(shí),b∈{4,6,8},此時(shí)a的取法有2種,b的取法有3種,則直線l的條數(shù)為2×3=6.故滿足條件的直線的條數(shù)為1+6=7.故選B. 10.在如圖所示的五個(gè)區(qū)域中,現(xiàn)有四種顏色可供選擇,要求每一個(gè)區(qū)域只涂一種顏色,相鄰區(qū)域所涂顏色不同,則不同的涂色方法種數(shù)為( ) A.24種 B.48種 C.72種 D.96種 解析:選C.分兩種情況: (1)A,C不同色,先涂A有4種,C有3種,E有2種,B,D有1種,有4×3×2=24(種). (2)A,C同色,先涂A有4種,E有3種,C有1種,B,D各有2種,有4×3×2×2=48(種). 綜
30、上兩種情況,不同的涂色方法共有48+24=72(種). 11.從班委會(huì)5名成員中選出3名,分別擔(dān)任班級(jí)學(xué)習(xí)委員、文娛委員與體育委員,其中甲、乙二人不能擔(dān)任文娛委員,則不同的選法共有________種(用數(shù)字作答). 解析:第一步,先選出文娛委員,因?yàn)榧住⒁也荒軗?dān)任,所以從剩下的3人中選1人當(dāng)文娛委員,有3種選法. 第二步,從剩下的4人中選學(xué)習(xí)委員和體育委員,又可分兩步進(jìn)行:先選學(xué)習(xí)委員有4種選法,再選體育委員有3種選法.由分步乘法計(jì)數(shù)原理可得,不同的選法共有3×4×3=36(種). 答案:36 12.乘積(a+b+c)(d+e+f+h)(i+j+k+l+m)展開后共有________
31、項(xiàng). 解析:由(a+b+c)(d+e+f+h)(i+j+k+l+m)展開式各項(xiàng)都是從每個(gè)因式中選一個(gè)字母的乘積,由分步乘法計(jì)數(shù)原理可得其展開式共有3×4×5=60(項(xiàng)). 答案:60 13.在平面直角坐標(biāo)系內(nèi),點(diǎn)P(a,b)的坐標(biāo)滿足a≠b,且a,b都是集合{1,2,3,4,5,6}中的元素.又點(diǎn)P到原點(diǎn)的距離|OP|≥5,則這樣的點(diǎn)P的個(gè)數(shù)為________. 解析:依題意可知: 當(dāng)a=1時(shí),b=5,6,兩種情況; 當(dāng)a=2時(shí),b=5,6,兩種情況; 當(dāng)a=3時(shí),b=4,5,6,三種情況; 當(dāng)a=4時(shí),b=3,5,6,三種情況; 當(dāng)a=5或6時(shí),b各有五種情況. 所以共有
32、2+2+3+3+5+5=20種情況. 答案:20 14.如圖所示,在A,B間有四個(gè)焊接點(diǎn),若焊接點(diǎn)脫落,則可能導(dǎo)致電路不通.今發(fā)現(xiàn)A,B之間線路不通,則焊接點(diǎn)脫落的不同情況有________種. 解析:采用排除法.各個(gè)焊點(diǎn)有2種情況,所以四個(gè)焊點(diǎn)共有24種可能,其中能使線路通的情況有:1,4同時(shí)通,且2和3至少有一個(gè)通時(shí)線路才能通,共有3種可能,故不通的情況共有24-3=13種情況. 答案:13 15.將4個(gè)不同小球放入3個(gè)不同的盒子,其中每個(gè)盒子都不空的放法共有________種. 解析:必有一個(gè)盒子放2個(gè)小球,將4個(gè)小球分3組,其中有2個(gè)小球?yàn)橐唤M,另外2個(gè)小球?yàn)閮山M,共有
33、6種分組方法.然后,每一種分組的小球放入3個(gè)不同盒子,按分步乘法計(jì)數(shù)原理,有3×2×1種放法,共有6×(3×2×1)=36(種)放法. 答案:36 16.如果一條直線與一個(gè)平面垂直,那么稱此直線與平面構(gòu)成一個(gè)“正交線面對(duì)”.在一個(gè)正方體中,由兩個(gè)頂點(diǎn)確定的直線與含有四個(gè)頂點(diǎn)的平面構(gòu)成的“正交線面對(duì)”的個(gè)數(shù)是________. 解析:分類討論:第1類,對(duì)于每一條棱,都可以與兩個(gè)側(cè)面構(gòu)成“正交線面對(duì)”,這樣的“正交線面對(duì)”有2×12=24個(gè);第2類,對(duì)于每一條面對(duì)角線,都可以與一個(gè)對(duì)角面構(gòu)成“正交線面對(duì)”,這樣的“正交線面對(duì)”有12個(gè).所以正方體中“正交線面對(duì)”共有24+12=36(個(gè)).
34、 答案:36 17.已知集合A={最大邊長為7,且三邊長均為正整數(shù)的三角形},則集合A的真子集共有________個(gè). 解析:另外兩個(gè)邊長用x,y(x,y∈N*)表示,且不妨設(shè)1≤x≤y≤7,要構(gòu)成三角形,必須x+y≥8. 當(dāng)y取7時(shí),x可取1,2,3,…,7,有7個(gè)三角形; 當(dāng)y取6時(shí),x可取2,3,…,6,有5個(gè)三角形; 當(dāng)y取5時(shí),x可取3,4,5,有3個(gè)三角形. 當(dāng)y取4時(shí),x只能取4,只有1個(gè)三角形. 所以所求三角形的個(gè)數(shù)為7+5+3+1=16.其真子集共有(216-1)個(gè). 答案:216-1 [綜合題組練] 1.有一項(xiàng)活動(dòng)需在3名老師,6名男同學(xué)和8名女同學(xué)中選
35、人參加, (1)若只需一人參加,有多少種不同選法? (2)若需一名老師,一名學(xué)生參加,有多少種不同選法? (3)若需老師、男同學(xué)、女同學(xué)各一人參加,有多少種不同選法? 解:(1)只需一人參加,可按老師、男同學(xué)、女同學(xué)分三類各自有3,6,8種方法,總方法數(shù)為3+6+8=17(種). (2)分兩步,先選老師共3種選法,再選學(xué)生共6+8=14種選法,由分步乘法計(jì)數(shù)原理知,總方法數(shù)為3×14=42(種). (3)老師、男、女同學(xué)各一人可分三步,每步方法依次為3,6,8種,由分步乘法計(jì)數(shù)原理知,總方法數(shù)為3×6×8=144(種). 2.同室四人各寫一張賀年卡,先集中起來,然后每人從中各拿1
36、張別人送出的賀年卡,則4張賀年卡不同的分配方式有幾種? 解:設(shè)四個(gè)人為甲、乙、丙、丁,依次寫的賀年卡為A,B,C,D. 第一步:甲有3種拿法,即拿了B,C或D. 第二步:對(duì)甲的每一種拿法,不妨設(shè)拿了乙的B卡,則乙也有3種拿法,即拿A,C或D,有3種拿法. 若乙拿了甲的A卡,則丙、丁只能是丙拿D,丁拿C. 若乙拿了丙的C卡,則丙只能拿D卡,丁拿A卡. 若乙拿了丁的D卡,則丁只能拿C卡,丙拿A卡. 所以分配方式共有3×3=9(種). 3.由數(shù)字1,2,3,4, (1)可組成多少個(gè)三位數(shù)? (2)可組成多少個(gè)沒有重復(fù)數(shù)字的三位數(shù)? (3)可組成多少個(gè)沒有重復(fù)數(shù)字,且百位數(shù)字大于
37、十位數(shù)字,十位數(shù)字大于個(gè)位數(shù)字的三位數(shù)? 解:(1)百位數(shù)共有4種排法;十位數(shù)共有4種排法;個(gè)位數(shù)共有4種排法,根據(jù)分步乘法計(jì)數(shù)原理知共可組成43=64個(gè)三位數(shù). (2)百位上共有4種排法;十位上共有3種排法;個(gè)位上共有2種排法,由分步乘法計(jì)數(shù)原理知共可排成沒有重復(fù)數(shù)字的三位數(shù)4×3×2=24(個(gè)). (3)排出的三位數(shù)分別是432、431、421、321,共4個(gè). 4.已知集合M={-3,-2,-1,0,1,2},若a,b,c∈M,則: (1)y=ax2+bx+c可以表示多少個(gè)不同的二次函數(shù)? (2)y=ax2+bx+c可以表示多少個(gè)圖象開口向上的二次函數(shù)? 解:(1)y=ax2+bx+c表示二次函數(shù)時(shí),a的取值有5種情況,b的取值有6種情況,c的取值有6種情況,因此y=ax2+bx+c可以表示5×6×6=180個(gè)不同的二次函數(shù). (2)當(dāng)y=ax2+bx+c的圖象開口向上時(shí),a的取值有2種情況,b,c的取值均有6種情況,因此y=ax2+bx+c可以表示2×6×6=72個(gè)圖象開口向上的二次函數(shù). 14
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