1.使学生掌握乘法原理主要内容,掌握乘法原理运用的方法;
2.使学生分清楚什么时候用乘法原理,分清有几个必要的步骤,以及各步之间的关系.
3.培养学生准确分解步骤的解题能力;
乘法原理的数学思想主旨在于分步考虑问题,本讲的目的也是为了培养学生分步考虑问题的习惯.
一、乘法原理概念引入 老师周六要去给同学们上课,首先得从家出发到长宁上8点的课,然后得赶到黄埔去上下午1点半的课.如果说申老师的家到长宁有5种可选择的交通工具(公交、地铁、出租车、自行车、步行),然后再从长宁到黄埔有2种可选择的交通工具(公交、地铁),同学们,你们说老师从家到黄埔一共有多少条路线?
我们看上面这个示意图,老师必须先的到长宁,然后再到黄埔.这几个环节是必不可少的,老师是一定
要先到长宁上完课,才能去黄埔的.在没学乘法原理之前,我们可以通过一条一条的数,把线路找出来,显而易见一共是10条路线.但是要是老师从家到长宁有25种可选择的交通工具,并且从长宁到黄埔也有30种可选择的交通工具,那一共有多少条线路呢?这样数,恐怕是要耗费很多的时间了.这个时候我们的乘法原理就派上上用场了.
二、乘法原理的定义
完成一件事,这个事情可以分成n 个必不可少的步骤(比如说老师从家到黄埔,必须要先到长宁,那么一共可以分成两个必不可少的步骤,一是从家到长宁,二是从长宁到黄埔),第1步有A 种不同的方法,第二步有B 种不同的方法,……,第n 步有N 种不同的方法.那么完成这件事情一共有A ×B ×……×N 种不同的方法.
结合上个例子,老师要完成从家到黄埔的这么一件事,需要2个步骤,第1步是从家到长宁,一共5种选择;第2步从长宁到黄埔,一共2种选择;那么老师从家到黄埔一共有5×2个可选择的路线了,即10条.
三、乘法原理解题三部曲
1、完成一件事分N 个必要步骤;
2、每步找种数(每步的情况都不能单独完成该件事);
3、步步相乘
四、乘法原理的考题类型
1、路线种类问题——比如说老师举的这个例子就是个路线种类问题;
2、字的染色问题——比如说要3个字,然后有5种颜色可以给每个字然后,问3个字有多少种染色方法;
3、地图的染色问题——同学们可以回家看地图,比如中国每个省的染色情况,给你几种颜色,问你一张包括几个部分的地图有几种染色的方法;
4、排队问题——比如说6个同学,排成一个队伍,有多少种排法;
5、数码问题——就是对一些数字的排列,比如说给你几个数字,然后排个几为数的偶数,有多少种排法.
教学目标 知识要点
7-2-2较复杂的乘法原理
例题精讲
模块一、乘法原理之组数问题
【例1】⑴由数字1、2可以组成多少个两位数?
⑵由数字1、2可以组成多少个没有重复数字的两位数?
【考点】复杂乘法原理【难度】1星【题型】解答
【解析】⑴组成两位数要分两步来完成:第一步,确定十位上的数字,有2种方法;第二步确定个位上的数字,有2种方法.根据乘法原理,由数字1、2可以组成2×2=4个两位数,即11,12,21,22.
⑵组成没有重复数字的两位数要分两步来完成:第一步,确定十位上的数字,有2种方法;第二步
确定个位上的数字,因为要组成没有重复数字的两位数,因此十位上用的数字个位上不能再用,因此第二步只有1种方法,由乘法原理,能组成2×1=2个两位数,即12,21.
【答案】⑴4 ⑵2
【巩固】⑴由3、6、9这3个数字可以组成多少个没有重复数字的三位数?
⑵由3、6、9这3个数字可以组成多少个三位数?
【考点】复杂乘法原理【难度】2星【题型】解答
【解析】⑴分三步完成:第一步排百位上的数,有3种方法;第二步排十位上的数,有2种方法;第三步,排个位上的数,有1种方法,由乘法原理,3、6、9这3个数字可以组成3216
??=个没有重复数字的三位数.
⑵分三步完成,即分别排百位、十位、个位上的数字,每步有3种方法,由乘法原理,由3、6、9
这3个数字一共可以组成33327
??=个三位数.
【答案】⑴6⑵27
【例2】用数字0,1,2,3,4可以组成多少个:
⑴三位数?
⑵没有重复数字的三位数?
【考点】复杂乘法原理【难度】2星【题型】解答
【解析】⑴组成三位数可分三步完成.第一步,确定百位上的数字,因为百位不能为0,所以只有4种选择.第二步确定十位,所有数字都可以,有5种选择;第三步确定个位,也是5种选择。共有455100
??=种选择。
⑵也分三步完成.第一步,百位上有4种选择;第二步确定十位,除了百位上已使用的数字不能用,
其他四个数字都可以,所以有4种方法;第三步确定个位,除了百位和十位上已使用过的数字,还有3种选择.根据乘法原理,可以组成44348
??=个没有重复数字的三位数.
【答案】⑴100⑵48
【巩固】由四张数字卡片:0,2,4,6可以组成_____个不同的三位数。
【考点】复杂乘法原理【难度】2星【题型】填空
【关键词】希望杯,4年级,1试
【解析】千位选法有3种,百位3种,十位2种,个位1种,乘法原理3×3×2×1=18个
【答案】18个
【巩固】用五张数字卡片:0,2,4,6,8能组成______个不同的三位数。
【考点】复杂乘法原理【难度】2星【题型】填空
【关键词】希望杯,五年级,一试,第8题
【解析】4×4×3=48个
【答案】48个
【例3】有五张卡,分别写有数字1、2、4、5、8.现从中取出3张卡片,并排放在一起,组成一个三位数,问:可以组成多少个不同的偶数?
【考点】复杂乘法原理【难度】3星【题型】解答
【解析】分三步取出卡片.首先因为组成的三位数是偶数,个位数字只能是偶数,所以先选取最右边的也就是个位数位置上的卡片,有2、4、8三种不同的选择;第二步在其余的4张卡片中任取一张,放在最左边的位置上,也就是百位数的位置上,有4种不同的选法;最后从剩下的3张卡片中选取一张,
放在中间十位数的位置上,有3种不同的选择.根据乘法原理,可以组成3×4×3=36个不同的三位偶数.
【答案】36
【例4】有5张卡,分别写有数字2,3,4,5,6.如果允许6可以作9用,那么从中任意取出3张卡片,并排放在一起.问:⑴可以组成多少个不同的三位数?⑵可以组成多少个不同的三位偶数?【考点】复杂乘法原理【难度】3星【题型】解答
【解析】⑴先考虑6只能当6的情况最后总的个数只要在这个基础上乘以2就可以了,分三步取出卡片: 第一步确定百位,有5种选择;第二步确定十位,除了百位上已使用的数字不能用,其他4个数字都可以,所以有4种方法;第三步确定个位,除了百位和十位上已使用过的数字,还有3种选择.根据乘法原理,考虑6可以当作9,可以组成5432120
???=(个)不同的三位数.
⑵先考虑6只能当6的情况,分三步取出卡片.首先因为组成的三位数是偶数,个位数字只能是偶
数,所以先选取最右边的也就是个位数位置上的卡片,有2、4、6三种不同的选择;第二步在其余的4张卡片中任取一张,放在十位数的位置上,有4种不同的选法;最后从剩下的3张卡片中选取一张,放在百位数的位置上,有3种不同的选择.根据乘法原理,6只是6时,可以组成34336
??=(个)不同的三位偶数.这时候算所求的三位偶数并不是简单乘以2就可以的,因为如果个位是6的话变成9就不再是偶数,多乘的还需要减去,个位是6一共有4312
?=(个)不同的三位偶数,所以,可以组成3621260
?-=(个)不同的三位偶数.
【答案】⑴120⑵60
【例5】用1、2、3这三个数字可以组成多少个不同的三位数?如果按从小到大的顺序排列,213是第几个数?
【考点】复杂乘法原理【难度】3星【题型】解答
【解析】排百位、十位、个位依次有3种、2种、1种方法,故一共有3×2×1=6(种)方法,即可以组成6个不同三位数.它们依次为123,132,213,231,312,321.故213是第3个数.
【答案】6个;第3个
【巩固】有一些四位数,它们由4个互不相同且不为零的数字组成,并且这4个数字和等于12.将所有这样的四位数从小到大依次排列,第35个为.
【考点】复杂乘法原理【难度】3星【题型】解答
【解析】4个互不相同且不为0的数字之和等于12,只有两种可能:1+2+3+6或者1+2+4+5.根据乘法原理,每种情况可组成4×3×2×1=24个不同的四位数,一共可组成48个不同的四位数.要求从小到大排列的第35个数,即求从大到小排列的第14个数.我们从千位最大的数开始往下数:千位最大可以取6,而千位是6的数共有3×2=6个;接下来是5,千位为5的数也有6个.所以第13个数应为4521,第14个是4512,答案为4512.
【答案】4512
【例6】对于由1~5组成的无重复数字的五位数,如果它的首位数字不是1,那么可以进行如下的一次置换操作:记首位数字为k,则将数字k与第k位上的数字对换.例如,24513可以进行两次置换:
24513→42513→12543.可以进行4次置换的五位数有个.
【考点】【难度】星【题型】填空
【关键词】迎春杯,六年级,初赛,12题
【解析】要进行4次置换,设首位为a(a不为1,有4种选择),那么第1次与a置换的第a位上的数可能为1和a,有3种选择;设与a置换的为b,现在b在首位,此时要与b置换的第6位上的数可能为1,a,b,有2种选择;设与b置换的为c,则此时c在首位,那么此时与c置换的数组成为1,a,b,c,只有1种选择;设为d,那么最后只能是d与1置换.所以要进行4次置换共有432124
???=种方法,那么共有24个数可以进行四次置换.
另解:也可以反过来考虑,进行4次置换后,2,3,4,5四个数分别在第2,3,4,5位上,那么1只能在首位上,故经过4次置换后得到的数必定是12345.1与2,3,4,5中的某个数置换一次有4种选择,这个数与其它的3个数置换有3种选择……也可以得到符合条件的数有432124
???=个.
【答案】24个
【例7】将1332,332,32,2这四个数的10个数码一个一个的划掉,要求先划位数最多的数的最小数码,共有多少种不同的划法?
【考点】复杂乘法原理【难度】4星【题型】解答
【解析】从小到大一步一步的分步划,遇到出现岔路的情况分类考虑.从位数最多的1332开始:
⑴划掉1332中的1,剩下332,332,32,2四个数;
⑵划掉位数最多的332中的2,有2种不同的顺序,划掉后剩下33,33,32,2四个数;
⑶划掉32中的2,剩下33,33,3,2;
⑷两个33中,各划掉一个3,有4×2=8种划掉的顺序,之后剩下3,3,3,2四个数;
⑸划掉2后,剩下3,3,3,有3×2=6种划掉的顺序.
根据乘法原理,共有不同的划法:2×8×6=96种.
【答案】96种
【巩固】一个三位数,如果它的每一位数字都不小于另一个三位数对应数位上的数字,就称它“吃掉”另一个三位数,例如:532吃掉311,123吃掉123,但726与267相互都不被吃掉.问:能吃掉678的三
位数共有多少个?
【考点】复杂乘法原理【难度】3星【题型】解答
【解析】即求百位数不小于6,十位数不小于7,个位不小于8的自然数.百位数不小于6,有4种;十位数不小于7,有3种;个位不小于8,有2种.由乘法原理,能吃掉678的三位数共有43224
??=种.
【答案】24
【例8】如果一个四位数与一个三位数的和是1999,并且四位数和三位数是由7个不同的数字组成的,那么,这样的四位数最多能有多少个?
【考点】复杂乘法原理【难度】3星【题型】解答
【解析】四位数的千位数字是1.由于这个四位数与三位数的相同位数上的数字之和小于19,所以这个四位数与三位数的相同位数上的数字之和均等于9.这两个数的其他数字均不能为8.
四位数的百位数字a可在0、2、3、4、5、6、7中选择(不能是9),有7种选择,这时三位数的百位数字是9a
-.四-;四位数的十位数字b可在剩下的6个数字中选择,三位数的十位数字是9b 位数的个位数字c可在剩下的4个数字中选择,三位数的个位数字是9c
-.因此,根据乘法原理,这样的四位数有764=168
??个.
【答案】168
【例9】用1~9可以组成______个不含重复数字的三位数;如果再要求这三个数字中任何两个的差不能是1,那么可以组成______个满足要求的三位数?
【考点】复杂乘法原理【难度】3星【题型】解答
【解析】1) 9×8×7=504个.
2)504-(6+5+5+5+5+5+5+6)×6-7×6=210个;
(减去有2个数字差是1的情况,括号里8个数分别表示这2个数是12,23,34,45,56,67,78,89的情况,×6是对3个数字全排列,7×6是三个数连续的123、234、345、456、567、789这7种情况).
【答案】504;210
【例10】用数字1~8各一个组成8位数,使得任意相邻三个数字组成的三位数都是3的倍数.共有种组成方法.
【考点】复杂乘法原理【难度】3星【题型】解答
【关键词】走美杯
【解析】1~8中被三除余1和余2的数各有3个,被三整除的数有2个,根据题目条件可以推导,符合条件的排列,一定符合“被三除所得余数以3位周期”,所以8个数字,第1、4、7位上的数被3除同余,第2、5、8位上的数被3除同余,第3、6位上的数被3除同余,显然第3、6位上的数被3整除,第1、4、7位上的数被3除可以余1也可以余2,第2、5、8位上的数被3除可以余2可以余1,余数的安排上共有2种方法,余数安排定后,还有同余数之间的排列,一共有3!3!2!144
??=(种)方法.
【答案】144
【例11】电子表用11:35表示11点35分,用06:05表示6点5分,那么2点到10点之间电子表中出现无重复数字的时刻有________次.
【考点】复杂乘法原理【难度】4星【题型】解答
【解析】根据题意,在2点到10点之间,表示小时数的二位数字前一位只能为0,后一位可以为2~9;表示分钟数的二位数字前一位可以为0~5,后一位可以为0~9,再考虑到无重复数字,当时间为2点多、3点多、4点多或5点多时,每一种情况下,表示分钟数的两位数字中前一位有624
-=种选择,后
一位数字有1037-=种选择,此时有4728?=种可能,比如02:ab 时,a 可以为1,3,4,5,b 就剩下1037-=种可以选择.所以这几种情况下共有284112?=种.
类似分析可知,当时间为6点多、7点多、8点多、9点多时,每种情况下都有5735?=种,共有354140?=种.
所以共112140252+=种.
【答案】252
【巩固】 一种电子表在8时31分25秒时显示为25831:,那么从7时到8时这段时间里,此表的5个数字都
不相同的时刻一共有______个。
【考点】复杂乘法原理 【难度】4星 【题型】填空
【关键词】走美杯,五年级,初赛,第14题
【解析】 设A :BC DE 是满足题意的时刻,有A 为8,B 、D 应从0,1,2,3,4,5这6个数字中选择两个不
同的数字,所以有26P 种选法,而C 、E 应从剩下的7个数字中选择两个不同的数字,所以有2
7P 种选法,所以共有26P ×27P =1260种选法.
从8时到9时这段时间里,此表的5个数字都不相同的时刻一共有1260个.
【答案】1260个
模块二、车票问题
【例 12】 北京到上海之间一共有6个站,车站应该准备多少种不同的车票?(往返车票算不同的两种)
【考点】复杂乘法原理 【难度】3星 【题型】解答
【解析】 京沪线上中间六个站连北京上海两站一共有8个站,不同的车票上起点站可以有8种,相同的起点
站又可以配7种不同的终点站,所以一共要准备8×7=56种不同的车票.
【答案】56
【巩固】 一条线段上除了两个端点还有6个点,那么这段线段上可以有多少条线段?
【考点】复杂乘法原理 【难度】3星 【题型】解答
【解析】 将这条线段看作是京沪线,点是车站,那么,每一条线段都对应两张来回车票,所以线段的总数是
56÷2=28条线段.
【答案】28
【巩固】 某次大连与庄河路线的火车,一共有6个停车点,铁路局要为这条路线准备多少种不同的车票?
【考点】复杂乘法原理 【难度】3星 【题型】解答
【解析】 不同的车票上起点站可以有6种,相同的起点站又可以配5种不同的终点站,所以一共要准备
6530?=种不同的车票.
【答案】30
【巩固】 北京到广州之间有10个站,其中只有两个站是大站(不包括北京、广州),从大站出发的车辆可以配
卧铺,那么铁路局要准备多少种不同的卧铺车票?
【考点】复杂乘法原理 【难度】3星 【题型】解答
【解析】 京广线上一共有12个站,其中有四个大站,卧铺车的起点可以有四种,不同的起点站都可以配11
个不同的终点站,所以铁路局要准备4×11=44种不同的车票.
【答案】44
模块三、排队问题
【例 13】 奥运吉祥物中的5个“福娃”取“北京欢迎您”的谐音:贝贝、晶晶、欢欢、迎迎、妮妮.如果在盒子
中从左向右放5个不同的“福娃”,那么,有 种不同的放法.
【考点】复杂乘法原理 【难度】3星 【题型】解答
【关键词】希望杯
【解析】 可得54321120????=(种).
【答案】120
【例 14】 五位同学扮成奥运会吉祥物福娃贝贝、晶晶、欢欢、迎迎和妮妮,排成一排表演节目。如果贝贝
和妮妮不相邻,共有( )种不同的排法。
【考点】复杂乘法原理【难度】3星【题型】填空
【关键词】华杯赛,初赛,第6题
【解析】贝贝在左、妮妮在右相邻的排法有4×3×2×1=24(种),贝贝在右、妮妮在左相邻的排法也有4×3×2×1=24(种),总的排法5×4×3×2×1=120(种)。所以贝贝和妮妮不相邻的排法是120-2×24=72(种)。
【答案】72种
【例15】一台晚会上有6个演唱节目和4个舞蹈节目.问:⑴如果4个舞蹈节目要排在一起,有多少种不同的安排顺序? ⑵如果要求每两个舞蹈节目之间至少安排一个演唱节目,一共有多少种不同的安排顺序?
【考点】复杂乘法原理【难度】3星【题型】解答
【关键词】仁华学校
【解析】⑴将4个舞蹈节目视为1个节目,七个节目一起排列一共有76543215040
??????=个,但舞蹈节目还有432124
???=种排列.所以一共有504024120960
?=种.
优先安排将6个演唱节目顺序,一共有654321720
?????=种方法,然后将4个舞蹈节目按顺序安插到6个演唱节目前后不同位置,包括首尾一共有617
+=个位置可供4个舞蹈节目安插,共有7654840
???=个安插方式,所以一共有720840604800
?=种排列方式.
【答案】604800
【例16】新年联欢会共有8个节目,其中有3个非歌唱类节目。排列节目单时规定,非歌唱类节目不相邻,而且第一个和最后一个节目都是歌唱类节目。则节目单可有种不同的排法。
【考点】复杂乘法原理【难度】4星【题型】填空
【关键词】希望杯,六年级,二试,第10题
【解析】方法一:乘法原理:
第一步:先从5个歌唱节目里选出2个排在最左面和最右面,共有2
520
P=(种);
第二步:将非歌唱类打包当成一个节目,此时中间共需排列3+1,对他们进行排列有:4
424
P=(种);
第三步:对打包后的非歌唱类节目进行全排列,有3
36
P=(种)
分步,共有:243
5432880
P P P=(种)。方法二:
第一步:将5个歌唱类节目进行全排列,有5
5120
P=(种);
第二步:使用插板法,中间有4个空格,将相邻的3个非歌唱类节目插入,这3个非歌唱类节目也
要进行全排列,则有:则有33
4324
C P=(种)。所以共有:533
5432880
P C P=(种)
【答案】2880种
【例17】爸爸、妈妈、客人和我四人围着圆桌喝茶。若只考虑每人左邻的情况,问共有多少种不同的入座方法?
【考点】复杂乘法原理【难度】3星【题型】填空
【关键词】华杯赛,初赛,第4题
【解析】方法一:第一人落座后,考察左邻的人,有3种选择,第二人落座后,考察左邻的人有3种选择,所以共有3×2=6种选择。
方法二:第一人落座有4个位置可选,第一人落座后,坐在他的左面的有三种情况,而每种情况另一人的左邻又有两种,所以共有4×3×2=24种方法,但由于是圆桌,只考虑相邻情况,不考虑具体坐在哪一面,所以只有24÷4=6种入座方法。
【答案】6种
【例18】四对夫妇围一圆桌吃饭,要求每对夫妇两人都要相邻,那么一共有多少安排座位的方法?(如果某种排法可以通过旋转得到另一种排法,那么这两种排法算作同一种.)
【考点】复杂乘法原理【难度】3星【题型】解答
【解析】方法一:事实上如果没有括号中的条件,那么所得的答案是原题答案的八分之一,因为符合原题的所有不同排法都通过旋转可以得到8种各不相同的安排方法.所以可以先求出改掉括号中条件的题目答案.对于改编后的题,显然所有的安排方法分为两大类,如右图所示,每个椭圆中是一对,对于其中的一类,例如右图,第一步,确定1号位的人选:8种,那么2号位只能是他(她)的妻子(丈夫);第二步确定3号位的人选:6种,那么4号位只能是坐3号位的妻子或丈夫……,如此,对于右图可以有8642384
???=种排法,同理左图也有384种排法,一共是768种排法.那么对于有括
号中条件的题目一共有768896÷=种排法.
所以用13?的小长方形形覆盖38?的方格网,共有13种不同的盖法.
123
4
5
6788
7
654321 方法二:由于括号中的条件让人很为难,对于一种新的排法,还要将它旋转,看它是否和之前的排
法是否相同,当然也可以将所有排法都转到一个特殊的角度,以判断这些排法是否有相同的,所以可以定义一个特殊角度:先将四对夫妇编号,然后规定对于每一种排法1号夫妇面南坐是它的特殊角度,那么如果两种排法都转到特殊角度后,还不完全一样,那么这两种排法就无论如何也不能通过旋转得到相同的排法,所以只要求出特殊角度下的不同排法数,第一步先将4对夫妻的整体位置安排好,当然1号夫妻已经排好了,安排另3对夫妻一共有3216??=种排法,如图所示:
143214231342132412434
321
对于以上每一种排法,夫妻之间都可以交换位置,所以一共有6222296????=种排法.
【答案】96
【巩固】 3个3口之家在一起举行家庭宴会,围一桌吃饭,要求一家人不可以被拆开,那么一共有多少种排
法?(如果某种排法可以通过旋转得到另一种排法,那么这两种排法算作同一种.)
【考点】复杂乘法原理 【难度】3星 【题型】解答
【解析】 使用原题的方法二会更方便:共(21)(321)(321)(321)432??????????=种.
【答案】432
【例 19】 编号为1到10的十张椅子顺时针均匀地绕圆桌一圈摆放.5对夫妇入座,要求男女相隔而坐,每
对夫妇不能相邻或对面而坐,有 种入座的分配方式.
10
9
8
7654
321 【考点】复杂乘法原理 【难度】3星 【题型】解答
【关键词】日本小学算术奥林匹克,初赛
【解析】 假设有位丈夫坐在1号位,那么所有的丈夫都坐在奇数号位,妻子则坐在偶数号位.由于妻子不能
与丈夫相邻和相对,所以她不能坐在2,6,10号位上,只能坐在4号位或8号位上.也就是说妻子只能坐在丈夫的顺时针或者逆时针方向数第3个位子上.
可以发现,丈夫和妻子的位子的这一关系对每一对夫妇和每一个座位都适用.
对于其中的某一个丈夫,他可以坐在1到10号的任意一个位子上,有10种选择.
不妨设他坐在1号位上,那么他的妻子只能坐在4号位或8号位上.假如坐在4号位上,那么对于坐在7号位上的丈夫,他的妻子只能坐在10号位上;而对于坐在3号位上的丈夫,他的妻子只能坐在6号位上;那么对于坐在9号位上的丈夫,他的妻子只能坐在2号位;对于坐在5号位上的丈夫,他的妻子只能坐在8号位.
可见,只要一对夫妇的位置确定,那么其他4对夫妇的位置关系也就确定了,也就是说,只要确定了其他4位丈夫的座位,那么整个座位分配就确定了.由于4位丈夫之间的位置关系是不确定的,所以有4!24=种.
同样地,如果坐1号位的丈夫的妻子坐在8号位上,也有24种.所以这名丈夫坐在1号位上共有24248?=种.
那么这名丈夫坐在其它位置上也各有48种.由于每个座位都是编过号的,各个座位互不相同,每一名丈夫和妻子也都不相同,所以不会出现重复的情况,所以满足题意的分配方式有4810480
?=种.【答案】480
目录 第一讲奇妙的幻方 (3) 练习卷 (9) 第二讲可能性的大小(游戏与对策) (10) 练习卷 (12) 第三讲图形的面积(一) (13) 第四讲认识分数 (17) 练习卷 (21) 第五讲行程中的相遇(相遇问题) (22) 练习卷 (26) 第六讲公因数与公倍数 (27) 综合演练 (31) 第一讲幻方(第一课时) 【知识概述】 在一个n×n的正方形方格中,填入一些连续的数字,使得所有的横、竖、斜列所加之和都相等,这样的正方形方格叫做幻方。幻方一般分为奇数幻方和偶数幻方。(n是几就表示为几阶幻
方)。本讲,我们将来学习这方面的知识。 例题讲学 例1在一个3×3的表格内,填入1-9九个数,(不能重复,不能遗漏),使得3个横列、3个竖列和2个斜列所加之和都相等。可以怎样填?【和为15】 【思路分析】 这样的3×3幻方,在填写时有一定的规律和口诀: 二、四为肩,六、八为足, 左七右三,戴九履一,五为中央。【注:戴指头,履指脚。】 试试填一填吧! 幻方(第二课时) 知识概述: 上一讲中,我们讲述了如何填写3×3的幻方,其实在幻方的知识世界里,像3×3、5×5、7×7……像这样幻方,称之为奇数
幻方,这一讲我们将来学习如何填写五阶幻方。 例题:在一个5×5的方格中,填入1-25这25个数字,使5个横列、5个竖列、2个斜列所加之和都相等。先试试看! 看样子,要想顺利填写好这么多的表格,还真的不容易,没有口诀真的不行,下面这个口诀要记牢: 一居首行正中央,依次斜向右上方,右出框时左边写,上出框时下边放,双出占位写下方。29 你能按顺序继续写下去吗?试试看吧! 幻方(第三课时) 根据上讲中的方法,把口诀运用到所有的奇数幻方中,可以继续填写七阶幻方、九阶幻方、十一阶幻方……,本讲,我们继续试着填写七阶幻方和九阶幻方。 【思路点拨】 再来重温一下口诀吧!
四年级奥数乘法原理 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012
四年级奥数乘法原理 1、三位小朋友每两人通一次电话,一共通了多少次? 2、在一次聚会上,小刚遇见了他的5位朋友,他们彼此握了一次手,他们一共握了多少次手? 3、校运动会上,四年级有5人参加乒乓球单打比赛,每人都要和另外4人比赛一场,一共要比赛多少场 4、小红和她的爸爸,妈妈,弟弟去公园玩,每次选2人进行合影留念,有多少种不同的选法? 5、某旅行社推出"五一"黄金周的旅游景点为:桂林,花果山,周庄,苏州园林,南京中山陵.小红家想选择其中的两个景点游玩,他们家一共有多少种不同的选择方案? 6、有5位同学,如果每两人互赠一件礼物,共需多少件礼物? 7、某小姐有三件裙子,四件上衣,两双鞋子,问总共有几种不同的搭配方法? 8、设一室有五个门,甲分由不同之门进出此室各一次,但不得由同一门进出,则其方法有几种? 9、图书馆中有五本不同的三民主义书和八本不同的数学书,一学生欲选一本书的方法有几种若三民主义和数学各选一本,共有多少种选法? 10、某篮球校队是由二位高一学生,四位高二学生,六位高三学生所组成,现在要从校队中选出三人,每年级各选一人,参加篮球讲习会,问总共有多少种选法?
11、甲班有40位同学,乙班有45位同学, 丙班有50位同学,若各班推选一人筹办文艺展览会,共有几种选派法? 12、用0,1,2,3,4,5,6组成四位数的密码共有几种? 13、用0,1,2,3,4五个数字排成的三位数有几个其中数字相异的三位数有几个? 某人到食堂去买饭,主食有三种,副食有五种,他主食和副食各买一种,共有多少种不同的买法? 14.在小于10000的自然数中,含有数字1的数有多少个? 15.马戏团的小丑有红、黄、蓝三顶帽子和黑、白两双鞋,他每次出场演出都要戴一顶帽子、穿一双鞋。问:小丑的帽子和鞋共有几种不同搭配? 16.从甲地到乙地有2条路,从乙地到丙地有3条路,从丙地到丁地也有2条路。问:从甲地经乙、丙两地到丁地,共有多少种不同的走法? 17.用数字0,1,2,3,4,5可以组成多少个三位数(各位上的数字允许重复) 18.求360共有多少个不同的约数。
加法原理和乘法原理的应用 【教学目标】 1.进一步理解两个基本原理. 2.会利用两个原理分析和解决一些简单的应用问题 【教学重点】两个基本原理的进一步理解和体会. 【教学难点】正确判断是分类还是分步,分类计数原理的分类标准及其多样性. 【教学过程】 一、复习引入: 1.分类计数原理: 2.分步计数原理: 3.原理浅释 分类计数原理(加法原理)中,“完成一件事,有n类办法”,是说每种办法“互斥”,即每种方法都可以独立地完成这件事,同时他们之间没有重复也没有遗漏.进行分类时,要求各类办法彼此之间是相互排斥的,不论那一类办法中的哪一种方法,都能独立完成这件事.只有满足这个条件,才能直接用加法原理,否则不可以. 分步计数原理(乘法原理)中,“完成一件事,需要分成n个步骤”,是说每个步骤都不足以完成这件事,这些步骤,彼此间也不能有重复和遗漏. 如果完成一件事需要分成几个步骤,各步骤都不可缺少,需要依次完成所有步骤才能完成这件事,而各步要求相互独立,即相对于前一步的每一种方法,下一步都有m种不同的方法,那么完成这件事的方法数就可以直接用乘法原理. 可以看出“分”是它们共同的特征,但是,分法却大不相同. 这种变形还提醒人们,分类和分步,常是在一定的限制之下人为的,因此,在这里我们大有用武之地:可以根据解题需要合理、灵活而巧妙地分类或分步. 强调知识的综合是近年的一种可取的现象.两个原理,可以与物理中电路的串联、并联类比. 两个基本原理的作用:计算做一件事完成它的所有不同的方法种数 两个基本原理的区别:一个与分类有关,一个与分步有关;加法原理是“分类完成”,乘法原理是“分步完成” 二、范例分析: 例1.在1~20共20个整数中取两个数相加,使其和为偶数的不同取法共有多少种? 解:取b b+是同一种取法.分类标准为两加数的奇偶性,第一类,偶偶相加,a+与取a 由分步计数原理得(10×9)/2=45种取法,第二类,奇奇相加,也有(10×9)/2=45种取法.根据分类计数原理共有45+45=90种不同取法. 例2.在1~20共20个整数中取两个数相加,使其和大于20的不同取法共有多少种? 解:分类标准一:固定小加数.小加数为1时,大加数只有20这1种取法;小加数为2时,大加数有19或20两种取法;小加数为3时,大加数为18,19或20共3种取法…小加数为10时,大加数为11,12,…,20共10种取法;小加数为11时,大加数有9种取法…小加数取19时,大加数有1种取法.由分类计数原理,得不同取法共有1+2+…+9+10+9+…+2+1=100种. 分类标准二:固定和的值.有和为21,22,…,39这几类,依次有取法10,9,9,8,
第二十六周乘法和加法原理 例题1: 由数字0,1,2,3组成三位数,问: ①可组成多少个不相等的三位数? ②可组成多少个没有重复数字的三位数? 在确定组成三位数的过程中,应该一位一位地去确定,所以每个问题都可以分三个步骤来完成。 ①要求组成不相等的三位数,所以数字可以重复使用。百位上不能取0,故有3种不同的取法:十位上有4种取法,个位上也有4种取法,由乘法原理共可组成3×4×4=48个不相等的三位数。 ②要求组成的三位数没有重复数字,百位上不能取0,有三种不同的取法,十位上有三种不同的取法,个位上有两种不同的取法,由乘法原理共可组成3×3×2=18个没有重复数字的三位数。 练习1: 1、有数字1,2,3,4,5,6共可组成多少个没有重复数字的四位奇数? 2、在自然数中,用两位数做被减数,一位数做减数,共可组成多少个不同的减法算式? 3、由数字1,2,3,4,5,6,7,8,可组成多少个: ①三位数; ②三位偶数; ③没有重复数字的三位偶数; ④百位是8的没有重复数字的三位数; ⑤百位是8的没有重复数字的三位偶数。 例题2: 有两个相同的正方体,每个正方体的六个面上分别标有数字1,2,3,4,5,6。将两个正方体放在桌面上,向上的一面数字之和为偶数的有多少种情形? 要使两个数字之和为偶数,就需要这两个数字的奇、偶性相同,即两个数字同为奇数或偶数。所以,需要分两大类来考虑: 两个正方体向上一面同为奇数的共有3×3=9(种)不同的情形; 两个正方体向上一面同为偶数的共有3×3=9(种)不同的情形; 两个正方体向上一面同为偶数的共有3×3+3×3=18(种)不同的情形。 练习2: 1、在1—1000的自然数中,一共有多少个数字1?
教师姓名 学科 数学 上课时间 年 月 日 --- 学生姓名 年级 课题名称 加法原理和乘法原理 教学目标 1、理解加法原理和乘法原理;2、解决具体的加乘原理的题目 教学重点 加法原理和乘法原理 教学过程 加法原理和乘法原理 知识要点一:加法原理——分类计数原理 【知识导入1】 我们先来看这样一些问题: 问题1:从西安到北京,每天有3个航班的飞机,有4个班次的火车,有两个班次的汽车.那么,乘坐以上工具从西安到北京,在一天中一共有多少种选择呢? 问题2:用一个大写英文字母或一个阿拉伯数字给教室里的座位编号,总共能编出多少种不同的号码? 问题3:一个学生从3本不同的物理资料、4本不同的英语资料、6本不同的课外书中任取一本来学习,不同的选法有多少种? 【提炼特点】 (1)完成一件事有若干种方法,这些方法可以分成n 类; (2)每一类中的每一种方法都可以完成这件事; (3)把各类的方法数相加,就可以得到完成这件事的所有方法数。 【抽象概况】 分类加法计数原理:完成一件事情,可以有n 类办法,在第1类办法中有1m 种不同的方法,在第2类办法中有 2m 种不同的方法……在第n 类办法中有n m 种不同的方法.那么完成这件事共有 n m m m N +???++=21 种不同的方法. 注意:○ 1 这个原理也称为“加法原理”; ○ 2 分类加法计数原理针对的是“分类”问题,各类的方法相互独立,各类中的各种方法也相对独立,用任何一类中的任何一种方法都可以单独完成这件事.
【例1】用1角、2角和5角的三种人民币(每种的张数没有限制)组成1元钱,有多少种方法? 【解析】运用加法原理,把组成方法分成三大类: ①只取一种人民币组成1元,有3种方法:10张1角;5张2角;2张5角。 ②取两种人民币组成1元,有5种方法:1张5角和5张1角;一张2角和8张1角;2张2角和6张1角;3张2角和4张1角;4张2角和2张1角。 ③取三种人民币组成1元,有2种方法:1张5角、1张2角和3张1角的;1张5角、2张2角和1张1角的。 所以共有组成方法:3+5+2=10(种)。 举一反三 1、书架上有10本故事书,3本历史书,12本科普读物。志远任意从书架上取一本书,有多少种不同的取法? 2、一列火车从上海到南京,中途要经过6个站,这列火车要准备多少中不同的车票? 3、已知往返于甲、乙两地的火车中途要停靠四个站,问:要有多少种不同车票票价(来回票价一样)?需准备多少种车票? 4、各数位的数字之和是24的三位数共有多少个?
1.和差倍问题 【和差问题】【和倍问题】【差倍问题】 已知条件几个数的和与差几个数的和与倍数几个数的差与倍数公式适用范围已知两个数的和,差,倍数关系 公式? ①(和-差)÷2=较小数较小数+差=较大数和-较小数=较大数 ②(和+差)÷2=较大数较大数-差=较小数和-较大数=较小数 和÷(倍数+1)=小数小数×倍数=大数和-小数=大数 差÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数小数+差=大数 关键问题求出同一条件下的和与差和与倍数差与倍数 2.年龄问题的三个基本特征: ①两个人的年龄差是不变的; ②两个人的年龄是同时增加或者同时减少的; ③两个人的年龄的倍数是发生变化的; 3.归一问题的基本特点:
问题中有一个不变的量,一般是那个“单一量”,题目一般用“照这样的速度”……等词语来表示。 关键问题根据题目中的条件确定并求出单一量; 4.植树问题 基本类型? ①在直线或者不封闭的曲线上植树,两端都植树; ②在直线或者不封闭的曲线上植树,两端都不植树; ③在直线或者不封闭的曲线上植树,只有一端植树;④封闭曲线上植树。 基本公式棵数=段数+1?棵距×段数=总长 棵数=段数-1?棵距×段数=总长 棵数=段数棵距×段数=总长 关键问题确定所属类型,从而确定棵数与段数的关系 5.鸡兔同笼问题 基本概念鸡兔同笼问题又称为置换问题、假设问题,就是把假设错的那部分置换出来; 基本思路
①假设,即假设某种现象存在(甲和乙一样或者乙和甲一样): ②假设后,发生了和题目条件不同的差,找出这个差是多少; ③每个事物造成的差是固定的,从而找出出现这个差的原因; ④再根据这两个差作适当的调整,消去出现的差。 基本公式 ①把所有鸡假设成兔子:鸡数=(兔脚数×总头数-总脚数)÷(兔脚数-鸡脚数) ②把所有兔子假设成鸡:兔数=(总脚数一鸡脚数×总头数)÷(兔脚数一鸡脚数) 关键问题找出总量的差与单位量的差。 6.盈亏问题 基本概念一定量的对象,按照某种标准分组,产生一种结果:按照另一种标准分组,又产生一种结果,由于分组的标准不同,造成结果的差异,由它们的关系求对象分组的组数或对象的总量. 基本思路先将两种分配方案进行比较,分析由于标准的差异造成结果的变化,根据这个关系求出参加分配的总份数,然后根据题意求出对象的总量.基本题型
乘法原理 一般地,如果完成一件事需要n个步骤,其中,做第一步有m1种不同的方法,做第二步有m2种不同的方法,…,做第n步有mn种不同的方法,那么,完成这件事一共有:N=m1×m2×…×mn种不同的方法.这就是乘法原理. 特别提示: 1、做一件事分几步完成 2、每一步都有多种选择 3、步步相乘4、步步相关例1、某人要从北京到大连拿一份资料,之后再到天津开会.其中,他从北京到大连可以乘长途汽车、火车或飞机,而他从大连到天津却只想乘船.那么,他从北京经大连到天津共有多少种不同的走法?如果此人到大连后,可以乘船或飞机到天津,那么他从北京到天津则有多少种走法呢? 例2 右图中有7个点和十条线段,一只甲虫要从A点沿着线段爬到B点,要求任何线段和点不得重复经过.问:这只甲虫最多有几种不同的走法? 例3 书架上有6本不同的外语书,4本不同的语文书,从中任取外语、语文书各一本,有多少种不同的取法? 例4 王英、赵明、李刚三人约好每人报名参加学校运动会的跳远、跳高、100米跑、200米跑四项中的一项比赛,问:报名的结果会出现多少种不同的情形?
例5 由数字0、1、2、3组成三位数,问: ①可组成多少个不相等的三位数? ②可组成多少个没有重复数字的三位数? 例6 由数字1、2、3、4、5、6共可组成多少个没有重复数字的四位奇数? 例7 右图中共有16个方格,要把A、B、C、D四个不同的棋子放在方格里,并使每行每列只能出现一个棋子.问:共有多少种不同的放法? 例8 现有一角的人民币4张,贰角的人民币2张,壹元的人民币3张,如果从中至少取一张,至多取9张,那么,共可以配成多少种不同的钱数? 习题一 1.某罪犯要从甲地途经乙地和丙地逃到丁地,现在知道从甲地到乙地有3条路可以走,从乙地到丙地有2条路可以走,从丙地到丁地有4条路可以走.问,罪犯共有多少种逃走的方法? 2.如右图,在三条平行线上分别有一个点,四个点,三个点(且不在同一条直线上的三个
小学奥数基础教程(四年级)第1讲速算与巧算(一) 第2讲速算与巧算(二) 第3讲高斯求和 第4讲 4,8,9整除的数的特征 第5讲弃九法 第6讲数的整除性(二) 第7讲找规律(一) 第8讲找规律(二) 第9讲数字谜(一) 第10讲数字谜(二) 第11讲归一问题与归总问题 第12讲年龄问题 第13讲鸡兔同笼问题与假设法 第14讲盈亏问题与比较法(一) 第15讲盈亏问题与比较法(二) 第16讲数阵图(一) 第17讲数阵图(二) 第18讲数阵图(三) 第19将乘法原理 第20讲加法原理(一) 第21讲加法原理(二) 第22讲还原问题(一) 第23讲还原问题(二)
第24讲页码问题 第25讲智取火柴 第26讲逻辑问题(一) 第27讲逻辑问题(二) 第28讲最不利原则 第29讲抽屉原理(一) 第30讲抽屉原理(二) 第1讲速算与巧算(一) 计算是数学的基础,小学生要学好数学,必须具有过硬的计算本领。准确、快速的计算能力既是一种技巧,也是一种思维训练,既能提高计算效率、节省计算时间,更可以锻炼记忆力,提高分析、判断能力,促进思维和智力的发展。 我们在三年级已经讲过一些四则运算的速算与巧算的方法,本讲和下一讲主要介绍加法的基准数法和乘法的补同与同补速算法。 例1 四年级一班第一小组有10名同学,某次数学测验的成绩(分数)如下: 86,78,77,83,91,74,92,69,84,75。 求这10名同学的总分。 分析与解:通常的做法是将这10个数直接相加,但这些数杂乱无章,直接相加既繁且易错。观察这些数不难发现,这些数虽然大小不等,但相差不大。我们可以选择一个适当的数作“基准”,比如以“80”作基准,这10个数与80的差如下: 6,-2,-3,3,11,-6,12,-11,4,-5,其中“-”号表示这个数比80小。于是得到
乘法原理与加法原理 在日常生活中常常会遇到这样一些问题,就是在做一件事时,要分几步才能完成,而在完成每一步时,又有几种不同的方法,要知道完成这件事一共有多少种方法,就用我们将讨论的乘法原理来解决. 例如某人要从北京到大连拿一份资料,之后再到天津开会.其中,他从北京到大连可以乘长途汽车、火车或飞机,而他从大连到天津却只想乘船.那么,他从北京经大连到天津共有多少种不同的走法? 分析这个问题发现,某人从北京到天津要分两步走.第一步是从北京到大连,可以有三种走法,即: 第二步是从大连到天津,只选择乘船这一种走法,所以他从北京到天津共有下面的三种走法: 3×1=3. 如果此人到大连后,可以乘船或飞机到天津,那么他从北京到天津则有以下的走法: 共有六种走法,注意到3×2=6. 在上面讨论问题的过程中,我们把所有可能的办法一一列举出来.这种方法叫穷举法.穷举法对于讨论方法数不太多的问题是很有效的. 在上面的例子中,完成一件事要分两个步骤.由穷举法得到的结论看到,用第一步所有的可能方法数乘以第二步所有的可能方法数,就是完成这件事所有的方法数. 一般地,如果完成一件事需要个步骤,其中,做第一步有种不同的方法,做第二步有种
不同的方法,…,做第步有种不同的方法,那么,完成这件事一共有 种不同的方法. 这就是乘法原理. 例1.某人到食堂去买饭,主食有三种,副食有五种,他主食和副食各买一种,共有多少种不同的买法? 补充说明:由例题可以看出,乘法原理运用的范围是:①这件事要分几个彼此互不影响的独立步骤来完成;②每个步骤各有若干种不同的方法来完成.这样的问题就可以使用乘法原理解决问题.例2.右图中有7个点和十条线段,一只甲虫要从A点沿着线段爬到B点,要求任何线段和点不得重复经过.问:这只甲虫最多有几种不同的走法? 例3.书架上有6本不同的外语书,4本不同的语文书,从中任取外语、语文书各一本,有多少种不同的取法? 例4.王英、赵明、李刚三人约好每人报名参加学校运动会的跳远、跳高、100米跑、200米跑四项中的一项比赛,问:报名的结果会出现多少种不同的情形? 例5.由数字0、1、2、3组成三位数,问: ①可组成多少个不相等的三位数? ②可组成多少个没有重复数字的三位数? 分析在确定由0、1、2、3组成的三位数的过程中,应该一位一位地去确定.所以,每个问题都可以看成是分三个步骤来完成. ①要求组成不相等的三位数.所以,数字可以重复使用,百位上,不能取0,故有3种不同的取法;十位上,可以在四个数字中任取一个,有4种不同的取法;个位上,也有4种不同的取法.
乘法原理和加法原理 加法原理:完成一件工作有几种不同的方法,每种方法又有很多种不同的方法,而且这些方法彼此互斥,那么完成这件方法的总数就是等于各类完成这件工作的综合。这类方法称为加法原理,也叫分类计数原理。 乘法原理:如果完成一件工作需要很多步骤,每个步骤又有很多种方法,那么完成这件工作的方法就是把每一步骤中的不同方法乘起来,这类方法称为乘法原理,也叫分步计数原理。 例题: 例1. 小军、小兰和小红三个小朋友排成一排照相,有多少种不同的排法, 例2. 书架上有5本不同的科技书,6本不同的故事书,8本不同的英语书。如果从中各取 一本科技书、一本故事书、一本英语书,那么共有多少种取法, 例3.一个盒子里装有5个小球,另一个盒子里装有9个小球,所有的这些小球的颜色各不相同。 (1)从两个盒子任取一个球,有多少种不同的取法, (2)从两个盒子里各取一个球,有多少种不同的取法, 例4.四个数字3、5、6、8可以组成多个没有重复数字的四位数, 例5.用四种不同的颜色给下面的图形涂色,使相邻的长方形颜色不相同,有多少种不同的涂法, B A C D
当堂练: 1. 五一前夕,学校举行亲子活动,玲玲有红、白、黄、花四件上衣和蓝、黄、青共三种颜 色的裙子,找出来搭配着穿,一共有多少种不同的搭配方法, 2.甲、乙、丙三个组,甲组6人,乙组5人,丙组4人,如果从三组中选出一个代表,有多少种不同的选法, 3.有7、3、6三个数字卡片,能组成几个不同的三位数, 课堂作业: 1. 春节期间,有四个小朋友,如果他们互相寄一张贺卡,一共寄了多少张, 2. 有8,0,2,4,6五个数字可以组成几个不同的五位数, 3. 一个袋子里装有6个白色乒乓球,另一个袋子里装有8个黄色乒乓球。 (1).从两个袋子里任取一个乒乓球,共有多少种不同取法? (2).从两个袋子里各取一个乒乓球,有多少种不同取法, 4. 南京到上海的动车组特快列车,中途只停靠常州、无锡、苏州三个火车站, 共要准备多少种不同的车票,有多少种不同的票价,(考虑往返) 5.在A、B、C、D四个长方形区域中涂上红、黄、蓝、黑这四种颜色,使任何相邻两个长方形颜色不同,一共有多少种不同的涂法, A B C D 6.有6个不同的文具盒,4支不同的铅笔,4支不同的钢笔,2把不同的尺子。若从中各取一个,配成一套学习用具,最多可以有多少种不同的配法,
第一讲加法原理和乘法原理(练习题) 1. 从武汉到上海,可以乘飞机·火车·轮船和汽车。一天中飞机有两班,火车有4班,轮船有2班,汽车有3班。那么一天从武汉到上海,一共有多少种不同的走法? 2. 商店有铅笔5种,钢笔6种,圆珠笔3种。小红要从中任选一种,一共有多少种不同的选法? 3. 4个好朋友在旅游景点拍照留念(不考虑站的顺序),共有多少种不同的照法? 4. 有0、2、3三个不同的数字组成不同的三位数,一共可以组成多少种不同的三位数? 5. 一列火车从甲地到乙地中途要经过5个站,这列火车从甲地到乙地共要准备多少种不同的车票? 6. 五个人进行下棋比赛,每两个人之间都要赛一场,一共要赛多少场? 7. 在5×5的方格中(如右图),共有多少个正方形?
8. 书架上有8本故事书和6本童话书,王刚要从书架上去一本故事书和一本童话书,一共有多少种不同的取法? 9. 服装店里有5件不同的儿童上衣、4条不同的裙子。妈妈为小红买了一件上衣和一条裙子配成一套,一共有多少种不同的选法? 10. 从1、3、5、7这四个数中每次取出两个数分别作为一个分数的分母和分子,一共可以组成多少个不同的分数?其中有多少个真分数? 11.用1、2、3、4这四个数字可以组成多少个不同的三位数? 12.(如图所示):A、B、C、D四个区域分别用红、黄、蓝、绿四种颜色中的某一种涂色。如果要求相邻的区域涂不同的颜色,共有多少种不同的涂色方法? 13. 从4名男生和2名女生中选出班干部3名,其中至少要有一名女生,一共有多少种不同的选法? 14. 有红、黄、蓝、白四种颜色的旗各一面,从中选一面、两面、三面或者四面旗从上到下挂在旗杆上表示不同的信号(顺序不同时,表示的信号也不同),一共可以表示多少种不同的信号?
2020-2021小学奥数教程∶比例和反比例计算题 一、比例和反比例 1.工人铺一条路,用边长4分米的方砖铺需要500块,如果改用边长5分米的方砖铺,需要多少块? 【答案】解:设需要x块, 4×4×500=5×5×x 25x=8000 x=320 答:如果改用边长5分米的方砖铺地,需要320块。 【解析】【分析】此题主要考查了反比例应用题,这条路的总面积是一定的,每块砖的面积与铺的块数成反比例,据此列比例解答. 2.如果10千克菜籽可以榨6.5千克菜油,那么有这种菜籽360千克,可以榨多少千克油?(用比例解) 【答案】解:设可以榨x千克油。 10:6.5=360:x 10x=6.5×360 x=2340÷10 x=234 答:可以榨油234千克。 【解析】【分析】菜籽的重量和榨油的质量的比值是不变的,二者成正比例,设出未知数,根据正比例关系列出比例,解比例求出可以榨油的重量即可。 3.表中x和y是两个成比例的量,观察表格并填完整。 X36181210 y51020 X361812109 y510151820 空位中x和y的值。 4.甲乙两地相距440千米,一辆汽车从甲地开往乙地,3时行了240千米,照这样计算,几小时可以到达乙地?(用比例解) 【答案】解:设小时可以到达乙地,
答:5.5小时可以到达乙地。 【解析】【分析】“照这样计算”的意思就是汽车的速度不变,路程与时间成正比例;设出未知数,根据速度不变列出比例,解比例求出到达乙地的速度即可。 5.小明打算12天看完一本故事书,平均每天看15页。如果要提前2天看完,平均每天应看多少页?(用比例知识解) 【答案】解:设平均每天应看x页,则 (12-2)x=12×15 x=18 答:平均每天应看15页。 【解析】【分析】根据故事书的总页数不变可得等量关系式:实际看的天数×实际平均每天应看多少页=计划看的天数×计划平均每天看多少页,据此代入数据列方程解答即可。 6.30kg花生仁能榨出花生油12kg。照这样计算,要榨出48t花生油,需要花生仁多少吨? 【答案】解:设需要花生仁x吨, 12:30=48:x 12x=30×48 x=1440÷12 x=120 答:需要花生仁120t. 【解析】【分析】花生油的出油率是不变的,花生仁的质量和花生油的质量成正比例,设出未知数,根据出油率不变列出比例解答即可. 7.一批零件20人去做需要15天,照这样计算,如果增加5人,几天可以做完? 【答案】解:20×15÷(20+5) =300÷25 =12(天) 答:12天可以做完. 【解析】【分析】做这批零件的工作量是不变的,用20乘15求出工作量,然后除以现在的人数即可求出可以做完的天数. 8.圆柱的高一定,圆柱的体积和底面积成________比例;圆柱的侧面积一定,底面周长和高成________比例。
4-1-3.角度计算 知识点拨 一、角 1、角的定义:自一点引两条射线所成的图形叫角 2、表示角的符号:∠ 3、角的分类:锐角、直角、钝角、平角、周角、负角、正角、优角、劣角、0角这10种 (1)锐角:大于0°,小于90°的角叫做锐角。 (2)直角:等于90°的角叫做直角。 (3)钝角:大于90°而小于180°的角叫做钝角。 (4)平角:等于180°的角叫做平角。 (5)优角:大于180°小于360°叫优角。 (6)劣角:大于0°小于180°叫做劣角,锐角、直角、钝角都是劣角。 (7)周角:等于360°的角叫做周角。 (8)负角:按照顺时针方向旋转而成的角叫做负角。 (9)正角:逆时针旋转的角为正角。 (10)0角:等于零度的角。 4、角的大小:角的大小与边的长短没有关系;角的大小决定于角的两条边张开的程度,张开的越大, 角就越大,相反,张开的越小,角则越小。 二、三角形 1、三角形的定义:由三条边首尾相接组成的封闭图形叫做三角形 2、内角和:三角形的内角和为180度; 外角:(1)三角形的一个外角等于另外两个内角的和; (2)三角形的一个外角大于其他两内角的任一个角。 3、三角形的分类 (1)按角分:锐角三角形:三个角都小于90度。 直角三角形:有一个角等于90度。 钝角三角形:有一个角大于90度。 注:锐角三角形和钝角三角形可统称为斜三角形 (2)按边分:不等腰三角形;等腰三角形(含等边三角形)。 模块一、角度计算 【例1】有下列说法: (1)一个钝角减去一个直角,得到的角一定是锐角, (2)一个钝角减去一个锐姥,得到的角不可能还是钝角. (3)三角形的三个内麓中至多有一个钝角. (4)三角形的三个内角中至少有两个锐角. (5)三角形的三个内角可以都是锐角. (6)直角三角形中可胄邕有钝角. (7)25?的角用10倍的放大镜看就变成了250? 其中,正确说法的个数是 【考点】角度计算【难度】3星【题型】填空 【解析】几何问题(1)、(3)、(4)、(5)是正确的说法. 【答案】(1)、(3)、(4)、(5)是正确的说法 【例2】下图是3×3的正方形方格,∠1与∠2相比,较大的是_____。
计数加法与乘法原理 1.问题一 (1-1)从甲地到乙地,可以乘火车,也可以乘汽车,一天中火车有3班,汽车有2班,那么一天中,乘坐这些交通工具从 甲地到乙地共有多少种方法? 2 分类计数原理(加法原理):做一件事情,完成它可以有n 类办法,在第一类办法中有1m 种不同的方法,在第二类办法中有2m 种不同的方法,……,在第n 类办法中有n m 种不同的方法那么完成这件事共有 12n N m m m =+++ 种不同的方法 3.问题二 (2-1)从甲地到乙地,要从甲地先乘火车到丙地,再于次日从丙地乘汽车到乙地,一天中,火车有3班,汽车有2班,那么两天中,从甲地到乙地共有多少种不同的走法? (2-2)如图,由A 村去B 村的道路有2条,由B 村去C 村的道路有3条从A 村经B 村去C 村,共有多少种不同的走法?
4.分步计数原理(乘法原理):做一件事情,完成它需要分成n 个步骤,做第一步有1m 种不同的方法,做第二步有2m 种不同的方法,……,做第n 步有n m 种不同的方法,那么完成这件事有 12n N m m m =??? 种不同的方法 5.原理浅释 分类计数原理(加法原理)中,“完成一件事,有n 类办法”,是说每种办法“互斥”,即每种方法都可以独立地完成这件事,同时他们之间没有重复也没有遗漏.进行分类时,要求各类办法彼此之间是相互排斥的,不论那一类办法中的哪一种方法,都能独立完成这件事.只有满足这个条件,才能直接用加法原理,否则不可以. 分步计数原理(乘法原理)中,“完成一件事,需要分成n 个步骤”,是说每个步骤都不足以完成这件事,这些步骤,彼此间也不能有重复和遗漏. 如果完成一件事需要分成几个步骤,各步骤都不可缺少,需要依次完成所有步骤才能完成这件事,而各步要求相互独立,即相对于前一步的每一种方法,下一步都有m 种不同的方法,那么完成这件事的方法数就可以直接用乘法原理. 可以看出“分”是它们共同的特征,但是,分法却大不相同. 两个原理的公式是: 12n N m m m =+++, 12n N m m m =??? 这种变形还提醒人们,分类和分步,常是在一定的限制之下人为的,因此,在这里我们大有用武之地:可以根据解题需要灵活而巧妙地分类或分步. 强调知识的综合是近年的一种可取的现象.两个原理,可以与物理中电路的串联、并联类比. 两个基本原理的作用:计算做一件事完成它的所有不同的方法种数 两个基本原理的区别:一个与分类有关,一个与分步有关;加法原理是“分类完成”,乘法原理是“分步完成”
加减法中的简便运算 一:凑整法 例1、计算2+4+6+8+10+12+14+16+18 随堂练习1、11+13+15+17+19+21+23+25+27+29 例2、计算2+12+16+18+17+12+13 随堂练习2、计算1+13+15+17+11+14+!9 例3、计算9+18+17+26+11+19 随堂练习3、8+17+16+25+13+12+19
例4、计算3998+407+89 随堂练习4、798+4003+91 二:灵活应用运算法则,改变运算顺序,使运算过程中尽量出现小的数或相同的数例5、38+37—36—35+34+33—32—31+30+29—28—27+26 随堂练习5、40+39+38—37—36—35+34+33+32—31—30—29+28+27+26—25—24—23 例6、15+14—13+12+11—10+9+8—7+6+5—4+3+2—1 随堂练习6、50+49+48—47+46+45+44—43+42+41+40—39
例7、(2+4+6+8+10)—(1+3+5+7+9) 随堂练习7、(2+4+6+......+20)—(1+3+5+7+9+ (19) 1、同级运算:括号外面是减号的,添上或去掉括号,括号里面的加减符号要改变,加号 要变成减号,减号要变成加号 括号外面是加号的,添上或去掉括号,不变 去括号后,可以将数与前面的符号一起移动(带着符号搬家),第一个数前面的为加号可以省略 2、简便计算方法:(1)加法A+B=B+A (A+B)+C=A+(B+C) (2)减法A-B-C=A-(B+C) A-B+C=A-(B-C) 例1、运用加法中的凑整计算: 64+97 999+99+9
第五讲 加法原理与乘法原理 一、知识点: 1.加法原理 完成一件事,有几类办法,在第1类办法中有1m 种不同的方法,在第2类办法中 有2m 种不同的方法……在第n 类办法中有n m 种不同的办法,那么完成这件事共有 N=1m +2m +……+n m 种不同的方法. 例如,从A 城到B 城有三种交通工具:火车、汽车、飞机.坐火车每天有2个班次;坐汽车每天有3个班次;乘飞机每天只有1个班次,那么,从A 城到B 城的方法共有2+3+1=6种. 2.乘法原理 完成一件事,需要分成n 个步骤,第1步有1m 种不同的方法,做第2步有2m 种不同的方法, ……做第n 步有n m 种不同的办法,那么完成这件事,共有N=1m ×2m ×……×n m 种不同的方法. 例如,从A 城到B 城中间必须经过C 城,从A 城到C 城共有3条路线,从C 城到B 城共有2条路线,那么,从A 城到B 城共有3×2=6条路线, 二、例题学习: 例1.书架上层放15本不同的数学书,中层放16本不同的语文书,下层放14本不同的英语书, 某人从中任取一本书,有多少种不同的取法? 例2.将3封信投入6个信箱内,不同的投法有多少种?
例3. 利用数字1,2,3,4,5共可组成 (1)多少个数字不重复的三位数? (2)多少个数字不重复的三位偶数? (3)多少个数字不重复的偶数? 例4. 现有5幅不同的国画,2幅不同的油画,7幅不同的水彩画,从这些画中选出两幅不同类型的画布置房间,有多少种不同的选法? 例5. 从1到300的自然数中,完全不含有数字3的有多少个? 例6. 如图A,B,C,D,E五个区域分别用红、蓝、黄、白、绿五种颜色中的某一种着色.如果使相邻的区域着不同的颜色,问有多少种不同的着色方式?
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1.和差倍问题 【和差问题】【和倍问题】【差倍问题】 已知条件几个数的和与差几个数的和与倍数几个数的差与倍数 公式适用范围已知两个数的和,差,倍数关系 公式 ①(和-差)÷2=较小数较小数+差=较大数和-较小数=较大数 ②(和+差)÷2=较大数较大数-差=较小数和-较大数=较小数 和÷(倍数+1)=小数小数×倍数=大数和-小数=大数 差÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数小数+差=大数 关键问题求出同一条件下的和与差和与倍数差与倍数 2.年龄问题的三个基本特征: ①两个人的年龄差是不变的; ②两个人的年龄是同时增加或者同时减少的; ③两个人的年龄的倍数是发生变化的; 3.归一问题的基本特点: 问题中有一个不变的量,一般是那个“单一量”,题目一般用“照这样的速度”……等词语来表示。 关键问题根据题目中的条件确定并求出单一量; 4.植树问题
基本类型 ①在直线或者不封闭的曲线上植树,两端都植树; ②在直线或者不封闭的曲线上植树,两端都不植树; ③在直线或者不封闭的曲线上植树,只有一端植树;④封闭曲线上植树。 基本公式棵数=段数+1棵距×段数=总长 棵数=段数-1棵距×段数=总长 棵数=段数棵距×段数=总长 关键问题确定所属类型,从而确定棵数与段数的关系 5.鸡兔同笼问题 基本概念鸡兔同笼问题又称为置换问题、假设问题,就是把假设错的那部分置换出来; 基本思路 ①假设,即假设某种现象存在(甲和乙一样或者乙和甲一样): ②假设后,发生了和题目条件不同的差,找出这个差是多少; ③每个事物造成的差是固定的,从而找出出现这个差的原因; ④再根据这两个差作适当的调整,消去出现的差。 基本公式
加乘法原理 加法原理: 完成一件事情,如果有n类办法,在第一类办法中有a种不同做法,第二类有b 种不同做法,第三类中有c中不同的做法。。。那么完成这件事就有N=a+b+c+d+。。。种不同的做法。 例1:小龙和小虎是亲戚,暑假小龙邀请小虎去另一城市玩,小虎所在城市每天有三趟火车、 两班轮船、四班汽车去小龙的城市,请问小虎去的话有多少种选择方式? 乘法原理:做一件事情需要分n步骤,做第一步有a种不同方法,做第二步有b 种不同方法,第三步有c种不同方法。。。那么完成这件事就有N=a×b×c×。。。种不同方法。 例2:从甲地到乙地有2条路可走,从乙地到丙地有3条路可走,试问从甲地经乙地到丙地 共有多少种不同的走法? 练习: 1、小东到新华书店买书,他喜欢的书有5种数学书,3种科幻书,6种古典小说。他带的 钱只能买其中的一种,他有多少种不同的选择方法? 2、一条直线上标有ABCDE共5个点,问:用这5个点中的任意两点为端点,能数出多少 条不同的线段? 3、从1~9这九个数中,每次取2个数的和大于10,能有几种取法?
4、某人有一个5分硬币,四个2分硬币,八个1分硬币,现在要拿出8分,有几种不同的拿法? 5、运行于杭州、上海之间的快车,中途要停靠六个站,这列快车要准备多少种不同的车票? 6、一只甲虫从A点出发沿着线段爬到B点,要求任何点和线段都不重复经过,有多少种不 同的走法? A B 7、小东到新华书店买书,他喜欢的书有5种数学书,3种科幻书,6种古典小说。他各买 一本有多少种不同的选择方法? 8、某市电话号码为8位,其中首位是8,这个市的电话号码最多有几个? 9、正方形有16个方格,要把ABCD四个不同的棋子放在方格里,并使每行每列只能出现 一个棋子,问共有多少种不同的放法? 10、由0、3、5、8组成三位数,(1)可以组成几个不相等的三位数,(2)可以组成几个没有重复数字的三位数
二讲加法与乘法原理 知识导航 加法原理:做一件事情,完成 ..它有n类办法,在第一类办法中有M1种不 同的方法,在第二类办法中有m 2种不同的方法,……,在第n类办法中有m n 种不同的方法,那么完成这件事情共有m 1+m 2 +……+m n 种不同的方法。 运用加法原理计数,关键在于合理分类,不重不漏。要求每一类中的每一种方法都可以独立地完成此任务;两类不同办法中的具体方法,互不相同(即分类不重);完成此任务的任何一种方法,都属于某一类(即分类不漏)。合理分类也是运用加法原理解决问题的难点,不同的问题,分类的标准往往不同,需要积累一定的解题经验。 乘法原理:完成一件工作共需N个步骤:完成第一个步骤有m 1 种方法,完 成第二个步骤有m 2种方法,…,完成第N个步骤有m n 种方法,那么,完成这件 工作共有m 1×m 2 ×…×m n 种方法。 运用乘法原理计数,关键在于合理分步。完成这件工作的N个步骤,各个步骤之间是相互联系的,任何一步的一种方法都不能完成此工作,必须连续完成这N步才能完成此工作;各步计数相互独立;只要有一步中所采取的方法不同,则对应的完成此工作的方法也不同。 精典例题 例1:一个口袋内装有3个小球,另一个口袋内装有8个小球,所有这些小球颜色各不相同。问: ①从两个口袋内任取一个小球,有多少种不同的取法? ②从两个口袋内各取一个小球,有多少种不同的取法?
思路点拨 ①:从两个口袋中只需取一个小球,则这个小球要么从第一个口袋中取,要么从第二个口袋中取,共有两大类方法。所以是加法原理的问题。 ②:要从两个口袋中各取一个小球,则可看成先从第一个口袋中取一个,再从第二个口袋中取一个,分两步完成,是乘法原理的问题。 模仿练习 孙老师的一个口袋内装有60个小球,另一个口袋内装有80个小球,所有这些小球颜色各不相同。问: (1)从两个口袋内任取一个小球,有多少种不同的取法? (2)从两个口袋内各取一个小球,有多少种不同的取法? 例2:一把钥匙只能开一把锁,淘气有7把钥匙和7把锁全部都搞乱了,最多要试验多少次才能全部配好锁和相应的钥匙? 思路点拨 要求“最多”多少次配好锁和钥匙,就要从最糟糕的情况开始考虑:第1把钥匙要配到锁,最多要试6次(如果6次配对失败,第7把锁就一定是这把钥匙,不用再试);同理,第2把钥匙最多要试5次;……第6把锁最多试1次,最好一把锁不用试。
第2讲 加法原理和乘法原理 1、 书架上有三排书,第一排有12本,第二排共有20本,第三排共有15本 书,小明从中取出一本来阅读,问他共有几种不同的取法? 2、 某班有男生18人,女生15人,现从中选出一人参加夏令营,问有多少种 不同的选法? 3、 第一个口袋装有4个球,第二个口袋里装2个球,第三个口袋里装5个球, 所有三个口袋中的球各不相同。 (1) 从口袋中任取一个小球,共有多少种不同的取法? (2) 从三个口袋中各取一个球,问有多少种不同的取法? 4、 如图所示, 地有四条路,问从甲地到 丙地共有多少种不同的走法? 5、 把多项式:(a 1+a 2+a 3)(b 1+b 2+b 3)(c 1+c 2) 展开,问展开式中有多少种不同的项? 6、 求2000的正约数的个数? 7、 用1、2、3、48、 将69、 从南京到上海的某次快车中途要靠六个大站,铁路局要为这次快车准备多 少种不同的车票,这些车票中最多有多少种不同的票价? 10、 10个人站成一排合影,共有多少种不同的排法? 11、 用2、3、4这三个数字组成没有重复的三位数。 (1) 求所有这些三位数的数字和的和。 (2) 求所有这些三位数的和。 12、 2000有多少个正约数?在这些正月数中,有多少个偶数 13、 用数字0、1、2、3、4可以组成多少个 (1)四位数? (2)四位偶数 14、 三封信,随机的投入四个箱中,问共有多少种不同的投信方法? 15、 5个人照相,其中一个人必须站在中间,有多少种站法? 16、 有多少个被3整除并含有数字9的三位数? 17、 如图,对图上的A 、B 、C 、D 、E 、这五个部分分成四种不同的颜色,且 相邻的部分不能用相同的颜色,不相邻的部分可用相同的颜色,那么,共有多少种不同的染色方法? 18、 一个学生要从2本科技书,3本文艺书,4本外文书中任选一本,共有多少 种不同的选法? 19、 求720的正约数?并求这些正约数的和。 20、 由1、2、3、4、5这五个数可以组成: (1)多少个四位数?其中有多少个奇数? (2)多少个没有重复数字的四位数?其中有多少个是3的倍 数?