第11章计数原理随机变量及其分布11.1分类加法计数原理与分步乘法计数原理
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11.1 分类加法计数原理与分步乘法计数原理真题演练集训理新人教A版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2018版高考数学一轮复习第十一章计数原理、概率、随机变量及其分布11.1 分类加法计数原理与分步乘法计数原理真题演练集训理新人教A版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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11.1 分类加法计数原理与分步乘法计数原理真题演练集训理新人教A版1.[2016·新课标全国卷Ⅱ]如图,小明从街道的E处出发,先到F处与小红会合,再一起到位于G处的老年公寓参加志愿者活动,则小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为()A.24 B.18 C.12 D.9答案:B解析:由题意可知E→F共有6种走法,F→G共有3种走法,由分步乘法计数原理知,共有6×3=18(种)走法,故选B。
2.[2016·新课标全国卷Ⅲ]定义“规范01数列”{a n}如下:{a n}共有2m项,其中m项为0,m项为1,且对任意k≤2m,a1,a2,…,a k中0的个数不少于1的个数.若m=4,则不同的“规范01数列”共有( )A.18个 B.16个C.14个 D.12个答案:C解析:由题意可得,a1=0,a8=1,a2,a3,…,a7中有3个0、3个1,且满足对任意k≤8,都有a1,a2,…,a k中0的个数不少于1的个数,利用列举法可得不同的“规范01数列"有00001111,00010111,00011011,00011101,00100111,00101011,00101101,00110011,00110101,01000111,01001011,01001101,01010011,01010101,共14个.3.[2016·四川卷]用数字1,2,3,4,5组成没有重复数字的五位数,其中奇数的个数为()A.24 B.48C.60 D.72答案:D解析:由题意可知,个位可以从1,3,5中任选一个,有A1,3种方法,其他数位上的数可以从剩下的4个数字中任选,进行全排列,有A4,4种方法,所以奇数的个数为A错误!A错误!=3×4×3×2×1=72,故选D。
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第1节分类加法计数原理与分步乘法计数原理最新考纲1。
理解分类加法计数原理和分步乘法计数原理;2。
会用分类加法计数原理或分步乘法计数原理分析和解决一些简单的实际问题。
知识梳理1。
分类加法计数原理做一件事,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m2种不同的方法,……,在第n类办法中有m n种不同的方法。
则完成这件事共有N=m1+m2+…+m n 种不同的方法。
2。
分步乘法计数原理做一件事,完成它需要分成n个步骤,做第一个步骤有m1种不同的方法,做第二个步骤有m2种不同的方法,……,做第n个步骤有m n种不同的方法.那么完成这件事共有N=m1×m2×…×m n 种不同的方法。
3。
分类加法和分步乘法计数原理,区别在于:分类加法计数原理针对“分类”问题,其中各种方法相互独立,用其中任何一种方法都可以做完这件事;分步乘法计数原理针对“分步"问题,各个步骤相互依存,只有各个步骤都完成了才算完成这件事.[常用结论与微点提醒]1。
理解分类加法计数原理和分步乘法计数原理,能正确区分“类”和“步”,并能利用两个原理解决一些简单的实际问题.知识聚焦不简单罗列1.分类加法计数原理完成一件事有n类不同的方案,在第一类方案中有叫种不同的方法,在第二类方案中有吗种不同的方法,……,在第n类方案中有m n种不同的方法,则完成这件事情,共有N =种不同的方法.2.分步乘法计数原理完成一件事情需要n个不同的步骤,完成第一步有1^种不同的方法,完成第二步有1^ 种不同的方法,……,完成第n步有mn种不同的方法,那么完成这件事情共有N = 种不同的方法.3.两个计数原理的区别分类加法计数原理与分步乘法计数原理,都涉及完成一件事情的不同方法的种数.它们的区别在于:分类加法计数原理与分类有关,各种方法相互独立,用其中的任一种方法都可以完成这件事;分步乘法计数原理与分步有关,各个步骤相互依存,只有各个步骤都完成了,这件事才算完成.正本清源不单纯记忆■链接教材1.[教材改编]现有高一年级的学生3名,高二年级的学生5名,从中任选1人参加接待外宾的活动,有种不同的选法.2.[教材改编]5位同学站成一排准备照相的时候,有2位老师碰巧路过,同学们强烈要求与老师合影留念,如果5位同学顺序一定,那么2位老师与同学们站成一排照相的站法总数为.3.[教材改编]如图9551所示,使电路接通,开关不同的开闭方式有种.图9551■易错问题4.分类加法计数原理:每一种方法都能完成这件事情;类与类之间是独立的.某同学有同样的画册2本,同样的集邮册3本,从中取出4本赠送给4位朋友,每位朋友1本,则不同的赠送方法共有种.5.分步乘法计数原理:所有步骤完成才算完成;步与步之间是相关联的.将甲、乙、丙等6人分配到高中三个年级,每个年级2人,要求甲必须在高一年级,乙和丙均不能在高三年级,则不同的安排种数为.■通性通法6.分类计数原理:分类时标准要明确.如果把个位数是1,且恰有三个数字相同的四位数叫作“好数”,那么在由1, 2, 3, 4 四个数字组成的有重复数字的四位数中,“好数”共有.7.分步计数原理:步骤互相独立,互不干扰;步与步确保连续,逐步完成.某市汽车牌照号码可以上网自编,但规定从左到右第二个号码只能从字母B, C, D中选择,其他四个号码可以从0〜9这十个数字中选择(数字可以重复),某车主第一个号码(从左到右)只想在数字3, 5, 6, 8, 9中选择,其他号码只想在1, 3, 6, 9中选择,则他的车牌号码可选的所有可能情况有种.探究点一分类加法计数原理1某校开设A类选修课2门,B类选修课3门,一位同学从中选3门.若要求两类课程中各至少选一门,则不同的选法共有()A. 3种B. 6种C. 9 种D. 18 种(2)现有5种不同的颜色可供使用,将一个五棱锥的各个侧面涂色,5个侧面分别编号为1, 2, 3, 4, 5,而有公共边的两个面不能涂同一种颜色,则不同的涂色方法有______________ 种.[总结反思]分类标准是运用分类计数原理的难点所在,重点在于抓住题目中的关键词、关键元素或关键位置.首先,根据题目特点恰当选择一个分类标准;其次,分类时应注意完成这件事情的任何一种方法必须属于某一类.应用分类加法计数原理时,应先明确分类标准,确保计数不重复,不遗漏.式题(1)某班班会准备从甲、乙等7名学生中选4名学生发言,要求甲、乙2人至少有1人参加,则不同的发言顺序的种数为()A. 840B. 720C. 600D. 30(2)如图9552所示为某旅游区各景点的分布图,图中一支箭头表示一段有方向的路,试计算顺着箭头方向,从A到H可走的不同的旅游路线的条数为()图9552A. 15B. 16C. 17D. 18探究点二分步乘法计数原理2(1)将2名教师,4名学生分成2个小组,分别安排到甲、乙两地参加社会实践活动,每个小组由1名教师和2名学生组成,不同的安排方案共有种.(2)将A, B, C, D, E, F六个字母排成一排,且A, B均在C的同侧,则不同的排法共有种.(用数字作答)[总结反思]利用分步乘法计数原理解决问题时应注意:(1)要按事件发生的过程合理分步,即分步是有先后顺序的,以元素(或位置)为主体的计数问题,通常先满足特殊元素(或位置),再考虑其他元素(或位置);(2)对完成每一步的不同方法种数要根据条件准确确定.式题(1)某节目制作组选取了6户家庭到4个村庄体验农村生活,要求将6户家庭分成4组,其中2组各有2户家庭,另外2组各有1户家庭,则不同的分配方案的种数是()A. 216B. 420C. 720D. 1080(2)用5种不同的颜色为如图9553所示的广告牌着色,要求在①②③④四个不同区域中相邻的区域不用同一种颜色,则不同的着色方法种数为()图9553A. 320B. 240C. 180D. 135探究点三两个计数原理的综合3 (1)设集合A={(xj x2, x3, x4, xj|x产{—1, 0, 1), i = 1, 2, 3, 4, 5},那么集合A中满足条件“1WI XJ + I XJ + I X3I + I XJ + I X5IW3”的元素个数为()A. 60B. 90C. 120D. 130(2)用红、黄、蓝三种颜色去涂图中标号为1, 2,…,9的9个小正方形(如图9554), 使得任意相邻(有公共边)的小正方形所涂颜色都不相同,且标号为1, 5, 9的小正方形涂相同的颜色,则符合条件的所有涂法共有种.图9554[总结反思](1)分类加法计数原理中,完成一件事的方法属于其中一类并且只属于其中一类.(2)分步乘法计数原理中,各个步骤相互依存,只有完成每一步,整件事才算完成.(3)若综合利用两个计数原理,一般先分类再分步.式题设集合1={1,2, 3, 4, 5},选择集合I的两个非空子集A和B,若集合B中最小的元素大于集合A中最大的元素,则不同的选择方法共有()A. 50 种B. 49 种C. 48 种D. 47 种学科能力自主阅读型误区警示21.分类与分步不当致误【典例】若从1, 2, 3,…,9这9个整数中取4个不同的数,其和为偶数,则不同的取法共有()A. 60 种B. 63 种C. 65 种D. 66 种解析D先找出|①和为偶数的各种情况,]再利用分类加法计数原理求解.满足题设的取法可分为三类:一是4个都是奇数,在奇数1, 3,5,7,9中,任意取4个,有C4 = 5(种);二是2个奇数2 5个偶数,在5个奇数中任取2个,再在偶数2, 4, 6, 8中任取2个,有②C,-C 2 = 60 (种)--- 5 --4--------三是4个都是偶数,取法有1种.所以满足条件的取法共有5 + 60+1 = 66(种).【踉踪练习】(1)[2015 •唐山二模]一种团体竞技比赛的积分规则是:每队胜、平、负分别得2分、1分、0分.已知甲球队已赛4场,积4分,则在这4场比赛中,甲球队胜、平、负(包括顺序)的情况共有()A. 7 种B. 13 种C. 18 种D. 19 种(2)给一个各边不等的凸五边形的各边染色,每条边可以染红、黄、蓝三种颜色中的一种,但是不允许相邻的边有相同的颜色,则不同的染色方法共有种.。
《最高考系列 高考总复习》2014届高考数学总复习(考点引领+技巧点拨)第十一章 计数原理、随机变量及分布列第1课时 分类加法计数原理与分步乘法1. (选修23P 8练习3改编)某班级有男生5人,女生4人,从中任选一人去领奖,有________种不同的选法.答案:9解析:不同选法种数共有N =5+4=9种. 2. (选修23P 8例4改编)书架上层放有6本不同的数学书,下层放有5本不同的语文书,从中任取数学书与语文书各一本,有________种不同的取法.答案:30解析:共有5×6=30种不同取法.3. (选修23P 8练习5改编)5位同学报名参加两个课外活动小组,每位同学限报其中的一个小组,则不同的报名方法共有________种.答案:32解析:每位同学有2种不同的报名方法,故5位同学有25=32种不同的报名方法. 4. (选修23P 9习题3改编)从甲地到乙地有2条路可通,从乙地到丙地有3条路可通;从甲地到丁地有4条路可通,从丁地到丙地有2条路可通.则从甲地到丙地共有________种不同的走法.答案:14解析:共有2×3+4×2=14种不同的走法.5. 如图,一环形花坛分成A 、B 、C 、D 四块,现有4种不同的花供选种,要求在每块里种1种花,且相邻的2块种不同的花,则不同的种法总数为________.答案:84解析:分两类:A、C种同种花有4×3×3=36种不同的种法; A、C种不同种花有4×3×2×2=48种不同的种法.故共有36+48=84种不同的种法.1. 分类加法计数原理:完成一件事,有n类办法,在第1类办法中有m1种不同的方法,在第2类办法中有m2种不同的方法,…,在第n类办法中有m n种不同的方法,那么完成这件事共有N=m1+m2+…+m n种不同的方法.2. 分步乘法计数原理:完成一件事,需要分成n个步骤,做第1步有m1种不同的方法,做第2步有m2种不同的方法,…,做第n步有m n种不同的方法,那么完成这件事共有N=m1×m2×…×m n种不同的方法.3. 分类和分步区别,关键是看事件能否完成,事件完成了就是分类;必须要连续若干步才能完成的则是分步.分类要用分类计数原理将种数相加;分步要用分步计数原理,分步后要将种数相乘.[备课札记]题型1 分类计数原理例1满足A∪B={1,2}的集合A、B共有多少组?解:集合A、B均是{1,2}的子集:Æ,{1},{2},{1,2},但不是随便两个子集搭配都行,本题尤如含A、B两元素的不定方程,其全部解分为四类:①当A=Æ时,只有B={1,2},得1组解;②当A={1}时,B={2}或B={1,2},得2组解;③当A={2}时,B={1}或B={1,2},得2组解;④当A={1,2}时,B=Æ或{1}或{2}或{1,2},得4组解.根据分类计数原理,共有1+2+2+4=9组解.变式训练如下图,共有多少个不同的三角形?解:所有不同的三角形可分为三类:第一类:其中有两条边是原五边形的边,这样的三角形共有5个;第二类:其中有且只有一条边是原五边形的边,这样的三角形共有5×4=20个;第三类:没有一条边是原五边形的边,即由五条对角线围成的三角形,共有5+5=10个.由分类计数原理得,不同的三角形共有5+20+10=35个.题型2 分步计数原理例2用五种不同颜色给图中四个区域涂色,每个区域涂一种颜色.(1) 共有多少种不同的涂色方法?(2) 若要求相邻(有公共边)的区域不同色,那么有多少种不同的涂色方法?解:(1) 每一个区域都有5种不同的涂色的方法,所以涂完四个区域共有5×5×5×5=625种不同的涂色方法.(2) 若2号,4号区域同色,有5×4×3=60种涂法;若2号,4号区域异色,有5×4×3×2=120种涂法.所以共有60+120=180种涂法.备选变式(教师专享)用三种不同的颜色填涂下图3×3方格中的9个区域,要求每行、每列的三个区域都不同色,则不同的填涂方法共有________种.分析:将9答案:12解析:可将9个区域标号如图:用三种不同颜色为9个区域涂色,可分步解决:第一步,为第一行涂色,有3×2×1=6种方法;第二步,用与1号区域不同色的两种颜色为4、7两个区域涂色,有2×1=2种方法;剩余区域只有一种涂法.综上由分步计数原理可知共有6×2=12种涂法.题型3 两个基本原理的联系例3某同学有12本课外参考书,其中有5本不同的外语书,4本不同的数学书,3本不同的物理书,他欲带参考书到图书馆去阅读.(1) 若从这些参考书中带一本去图书馆,有多少种不同的带法?(2) 若带外语、数学、物理参考书各一本,有多少种不同的带法?(3) 若从这些参考书中选2本不同学科的参考书带到图书馆,有多少种不同的带法?解:(1) 完成的事情是带一本书,无论是带外语书,还是带数学书、物理书,事情都已经完成,从而应用加法原理,结果为5+4+3=12种.(2) 完成的事情是带三本不同学科的参考书,只有从外语、数学、物理中各选一本后,才能完成这件事,因此应用乘法原理,结果为5×4×3=60种.(3) 要完成的这件事是带2本不同的书,先乘法原理,再用加法原理,结果为5×4+5×3+3×4=47种选法.备选变式(教师专享)三边长均为整数,且最大边长为7的三角形的个数为_______. 答案:16解析:另两边长用x 、y 表示,且不妨设1≤x≤y≤7,要构成三角形,必须有x +y≥8. 当y 取值7时,x =1,2,3,…,7,可有7个三角形;当y 取值6时,x =2,3,4,5,6,可有5个三角形;当y 取值5时,x =3,4,5,可有3个三角形;当y 取值4时,x =4,可有1个三角形,所求三角形的个数合计为16个.1. (2013·山东理)用0,1,…,9这十个数字,可以组成有重复数字的三位数的个数为________.答案:252解析:组成三位数的个数为9×10×10=900.没有重复数字的三位数有C 19A 29=648,所以有重复数字的三位数的个数为900-648=252.2. (2013·福建理)满足a 、b∈{-1,0,1,2},且关于x 的方程ax 2+2x +b =0有实数解的有序数对(a ,b)的个数为________.答案:13解析:方程ax 2+2x +b =0有实数解,分析讨论.① 当a =0时,很显然为垂直于x 轴的直线方程,有解.此时b 可以取4个值.故有4种有序数对;② 当a≠0时,需要Δ=4-4ab≥0,即ab≤1.显然有3个实数对不满足题意,分别为(1,2),(2,1),(2,2).∵ (a,b)共有16种实数对,故答案应为16-3=13.3. 将字母a 、a 、b 、b 、c 、c ,排成三行两列,要求每行的字母互不相同,每列的字母也互不相同,则不同的排列方法共有________种.答案:12解析:第一步先排第一列有A 33=6,再排第二列,当第一列确定时,第二列有2种方法,如图,所以共有6×2=12种. 4. (2013·四川理)从1,3,5,7,9这五个数中,每次取出两个不同的数分别为a ,b ,共可得到lga -lgb 的不同值的个数是________.答案:18解析:首先从1,3,5,7,9这五个数中任取两个不同的数排列,共有5×4=20种排法.因为31=93,13=39,所以从1,3,5,7,9这五个数中,每次取出两个不同的数分别记为a、b,共可得到lga-lgb的不同值的个数是20-2=18.1. 某赛季足球比赛的规则是:胜一场,得3分;平一场,得1分;负一场,得0分.一球队打完15场,积33分.若不考虑顺序,该队胜、负、平的情况共有________种.答案:3解析:利用加法原理,考虑胜11场、胜10场、胜9场等情况.2. 一栋7层的楼房备有电梯,在一楼有甲、乙、丙三人进了电梯,则满足有且仅有一人要上7楼,且甲不在2楼下电梯的所有可能情况种数有________________.答案:65解析:分两类:第一类,甲上7楼,有52种;第二类:甲不上7楼,有4×2×5种.故52+4×2×5=65.3. 现有5位同学准备一起做一项游戏,他们的身高各不相同.现在要从他们5个人当中选择出若干人组成A、B两个小组,每个小组都至少有1人,并且要求B组中最矮的那个同学的身高要比A组中最高的那个同学还要高.则不同的选法共有______种.答案:49解析:给5位同学按身高的不同由矮到高分别编号为1,2,3,4,5,组成集合M={1,2,3,4,5}.①若小组A中最高者为1,则能使B中最矮者高于A中最高者的小组B是{2,3,4,5}的非空子集,这样的子集有C14+C24+C34+C44=24-1=15个,∴不同的选法有15个;②若A中最高者为2,则这样的小组A有2个:{2}、{1,2},能使B中最矮者高于A中最高者的小组B是{3,4,5}的非空子集,这样的子集(小组B)有23-1=7个,∴不同的选法有2×7=14个;③若A中最高者为3,则这样的小组A有4个:{3}、{1,3}、{2,3}、{1,2,3},能使B中最矮者高于A中最高者的小组B是{4,5}的非空子集,这样的子集(小组B)有22-1=3个,∴不同的选法有4×3=12个;④若A中最高者为4,则这样的小组A有8个:{4}、{1,4}、{2,4}、{3,4}、{1,2,4}、{1,3,4}、{2,3,4}、{1,2,3,4},能使B中最矮者高于A中最高者的小组B只有{5} 1个,∴不同的选法有8个.∴ 综上,所有不同的选法是15+14+12+8=49个.4. 75 600有多少个正约数?有多少个奇约数?解:75 600的约数就是能整除75 600的整数,所以本题就是分别求能整除75 600的整数和奇约数的个数.由于 75 600=24×33×52×7.(1) 75 600的每个约数都可以写成2i·3j·5k·7l的形式,其中0≤i≤4,0≤j≤3,0≤k≤2,0≤l≤1.于是,要确定75 600的一个约数,可分四步完成,即i,j,k,l分别在各自的范围内任取一个值,这样i有5种取法,j有4种取法,k有3种取法,l有2种取法,根据分步计数原理得约数的个数为5×4×3×2=120个.(2) 奇约数中不含有2的因数,因此75 600的每个奇约数都可以写成3j·5k·7l的形式,同上奇约数的个数为4×3×2=24个.在应用两个计数原理解决具体问题时,常用以下几种方法技巧:(1) 建模法:建立数学模型,将所给问题转化为数学问题,这是计数方法中的基本方法.(2) 枚举法:利用枚举法(如树状图,表格)可以使问题的分析更直观、清楚,便于发现规律,从而形成恰当的分类或分步的设计思想.(3) 直接法和间接法:在实施计算中,可考虑用直接法或间接法(排除法),用不同的方法,不同的思路来验证结果的正误.(4) 分类计数原理和分步计数原理多数情形下是结合使用的,根据问题特点,一般是先分类再分步,某些复杂情形下,也可先分步再分类.分类要“不重不漏”,分步要“连续完整”.请使用课时训练(A)第1课时(见活页).。
第十一篇计数原理、概率、随机变量及其分布(必修3、选修23) 第1节分类加法计数原理与分步乘法计数原理知识点、方法题号分类加法计数原理1,2,4,13,14分步乘法计数原理3,5,6,8,9,10,11,15两个计数原理的综合7,12,16基础对点练(时间:30分钟)1.小明同学的书架上层放有8本不同的数学书,下层放有10本不同的英语书,小明要从中拿出一本书,则共有不同的拿法的种数为( C )(A)8 (B)10 (C)18 (D)80解析:从上层拿有8种不同的拿法,从下层拿有10种不同的拿法,根据分类加法计数原理,共有8+10=18(种)不同的拿法.2.一件工作可以用2种方法完成,有3人会用第1种方法完成,另外5人会用第2种方法完成,从中选出1人来完成这件工作,不同选法的种数是( A )(A)8 (B)15 (C)16 (D)30解析:由分类加法计数原理知有3+5=8(种).3.小刚同学要从6个不同的人文课外活动小组和4个不同的自然课外小组中各选择一个参加,则他有不同的选择方法数为( D )(A)4 (B)6 (C) 10 (D)24解析:各选择一个小组参加,可以分为两个步骤完成.第一步从人文小组选择一个,有6种不同选法;第二步从自然小组选择一个,有4种不同选法.根据分步乘法计数原理,共有不同选法6×4=24(种).4.从甲地到乙地,一天中有5次火车,12次客车,3次飞机航班,还有6次轮船,某人某天要从甲地到乙地,共有不同走法的种数是( A )(A)26 (B)60 (C)18 (D)1 080解析: 由分类加法计数原理知有5+12+3+6=26(种)不同走法.5.从集合{0,1,2,3,4,5,6}中任取两个互不相等的数a,b组成复数a+bi,其中虚数有( C )(A)30个(B)42个(C)36个(D)35个解析:b有6种取法,a也有6种取法,由分步乘法计数原理共可以组成6×6=36(个)虚数. 6.5位同学报名参加两个课外活动小组,每位同学限报其中的一个小组,则不同的报名方法共有( D )(A)10种(B)20种(C)25种(D)32种解析:可以分五步完成报名工作,即5位同学依次报名完毕后,这件事情就完成了,而每位同学的报名方式有两种,由分步乘法计数原理可以解决.5位同学报名参加两个课外活动小组,每位同学限报其中的一个小组,则不同的报名方法共有25=32(种).7.芳芳同学有4件不同颜色的衬衣,3件不同花样的裙子,另有两套不同样式的连衣裙.“五一”节需选择一套服装参加歌舞演出,则芳芳同学不同的选择方式的种数为( B )(A)24 (B)14 (C)10 (D)9解析:两个原理的联合运用,4×3+2=14(种).8.十字路口来往的车辆,如果不允许回头,共有种行车路线.解析:由分步乘法计数原理知4×3=12(种).答案:129.4张卡片的正、反面分别写有0与1,2与3,4与5,6与7,将其中3张卡片排放在一起,则可组成不同的三位数的个数为.解析:分三步确定百位、十位、个位,注意到百位不能为0,且正反两面可用.第一步:百位可放8-1=7(个)数;第二步:十位可放6个数;第三步:个位可放4个数.根据分步乘法计数原理,可以组成7×6×4=168(个)三位数.答案:16810.正整数180的正约数的个数为.解析:180=22×32×5,其正约数的构成是2i3j5k形式的数,其中i=0,1,2,j=0,1,2,k=0,1,故其不同的正约数有3×3×2=18(个).答案:18能力提升练(时间:15分钟)11.用数字1,2,3,4,5组成的无重复数字的四位偶数的个数为( C )(A)8 (B)24 (C)48 (D)120解析:偶数的个位数是偶数,分四步完成.第一步,安排个位,有2种不同的安排方法;第二步,安排十位,有4种不同的安排方法;第三步,安排百位,有3种不同的安排方法;第四步,安排千位,有2种不同的安排方法.根据分步乘法计数原理,共可组成2×4×3×2=48个不同的四位偶数.12.如图,用4种不同的颜色涂入图中的矩形A,B,C,D中,要求相邻的矩形涂色不同,则不同的涂法有( A )(A)72种(B)48种(C)24种(D)12种解析:先分两类.一是四种颜色都用,这时A有4种涂法,B有3种涂法,C有2种涂法,D有一种涂法,共有4×3×2×1=24(种)涂法;二是用三种颜色,这时A,B,C的涂法有4×3×2=24(种),D只要不与C同色即可,故D有两种涂法.故不同的涂法共有24+24×2=72(种).13.将1,2,3,4,5,6,7,8,9这9个数字填在如图的9个空格中,要求每一行从左到右、每一列从上到下分别依次增大,当3,4固定在图中的位置时,填写空格的方法数为( B )(A)4 (B)6 (C)9 (D)12解析:如图所示,根据题意,1,2,9三个数字的位置是确定的,余下的数中,5只能在a,c位置,8只能在b,d位置,依(a,b,c,d)顺序,具体有(5,8,6,7),(5,6,7,8),(5,7,6,8),(6,7,5,8),(6,8,5,7),(7,8,5,6),合计6种.14.椭圆错误!未找到引用源。
分类加法原理和分步乘法原理分类加法原理和分步乘法原理是概率论中常用的计数原理,它们在解决组合计数问题时非常有用。
本文将详细介绍这两个原理的概念、应用场景以及实际计算方法,希望能对读者有指导意义。
一、分类加法原理分类加法原理是指将一个计数问题分成若干个互不相交的子问题,然后将各个子问题的计数结果累加起来得到总的计数结果。
换句话说,分类加法原理认为,如果一个事件可以被划分为若干个不相交的情况,那么它所有情况的计数结果之和就是总的计数结果。
举个例子来说明分类加法原理的应用。
假设有一家商店,它的商品有3种颜色(红色、蓝色、绿色),每种颜色都有2种尺寸(大号、小号)。
现在要计算这家商店的商品总数。
根据分类加法原理,我们可以将这个问题划分为两个子问题:计算每种颜色的商品总数,然后将这些结果相加。
假设红色、蓝色、绿色商品的数量分别为3、4、2,那么总的商品数量就是3+4+2=9。
分类加法原理除了可以用于计算组合问题的数量,还可以用于计算各种可能性的总数,比如排列问题和概率问题。
二、分步乘法原理分步乘法原理是指将一个多步骤的计数问题分解成若干个独立步骤,然后将各个步骤的计数结果相乘得到总的计数结果。
简而言之,分步乘法原理认为,如果一个多步骤的事件的计数问题可以被分解成若干个独立的子问题,那么它的总的计数结果就是各个子问题计数结果的乘积。
举个例子来说明分步乘法原理的应用。
假设有一家餐厅,它的菜单上有3种汤品选择(番茄汤、鸡肉汤、蘑菇汤),每种汤品有2种配料选择(鸡肉块、海鲜)。
现在要计算在这家餐厅用餐的菜单组合总数。
根据分步乘法原理,我们可以将这个问题分解成两个子问题:计算汤品选择的数量,然后计算配料选择的数量,最后将这两个数量相乘。
假设汤品选择的数量为3,配料选择的数量为2,那么菜单组合总数就是3 * 2 = 6。
分步乘法原理类似于分类加法原理,但是不同的是,分步乘法原理适用于计算多步骤问题的总数,而分类加法原理适用于计算一个事件的不同情况之和的总数。
分类加法计数原理与分步乘法计数原理1.分类加法计数原理完成一件事有两类不同方案,在第1类方案中有m种不同的方法,在第2类方案中有n种不同的方法.那么完成这件事共有N=m+n种不同的方法.分类加法计数原理的理解分类加法计数原理中的“完成一件事有两个不同方案”,是指完成这件事的所有方法可以分为两类,即任何一类中的任何一种方法都可以完成任务,两类中没有相同的方法,且完成这件事的任何一种方法都在某一类中.2.分步乘法计数原理完成一件事需要两个步骤,做第1步有m种不同的方法,做第2步有n种不同的方法,那么完成这件事共有N=m×n种不同的方法.分步乘法计数原理的理解分步乘法计数原理中的“完成一件事需要两个步骤”,是指完成这件事的任何一种方法,都需要分成两个步骤.在每一个步骤中任取一种方法,然后相继完成这两个步骤就能完成这件事,即各个步骤是相互依存的,每个步骤都要做完才能完成这件事.判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)在分类加法计数原理中,两类不同方案中的方法可以相同.( )(2)在分类加法计数原理中,每类方案中的方法都能完成这件事.( )(3)在分步乘法计数原理中,每个步骤中完成这个步骤的方法是各不相同的.( )(4)在分步乘法计数原理中,事情若是分两步完成的,那么其中任何一个单独的步骤都不能完成这件事,只有两个步骤都完成后,这件事情才算完成.( )答案:(1)×(2)√(3)√(4)√某校开设A类选修课3门,B类选修课4门,若要求从两类课程中选一门,则不同的选法共有( )A.3种B.4种C.7种D.12种答案:C已知x∈{2,3,7},y∈{-31,-24,4},则(x,y)可表示不同的点的个数是( ) A.1 B.3C.6 D.9答案:D某学生去书店,发现2本好书,决定至少买其中一本,则购买方式共有________种.答案:3加工某个零件分三道工序,第一道工序有5人可以选择,第二道工序有6人可以选择,第三道工序有4人可以选择,每两道工序中可供选择的人各不相同,如果从中选3人每人做一道工序,则选法有________种.答案:120探究点1 分类加法计数原理[学生用书P2]在所有的两位数中,个位数字大于十位数字的两位数共有多少个?【解】法一:按十位上的数字分别是1,2,3,4,5,6,7,8分成8类,在每一类中满足条件的两位数分别有8个、7个、6个、5个、4个、3个、2个、1个.由分类加法计数原理知,满足条件的两位数共有8+7+6+5+4+3+2+1=36(个).法二:按个位上的数字分别是2,3,4,5,6,7,8,9分成8类,在每一类中满足条件的两位数分别有1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个.由分类加法计数原理知,满足条件的两位数共有1+2+3+4+5+6+7+8=36(个).[变问法]在本例条件下,个位数字小于十位数字且为偶数的两位数有多少个?解:当个位数字是8时,十位数字取9,只有1个.当个位数字是6时,十位数字可取7,8,9,共3个.当个位数字是4时,十位数字可取5,6,7,8,9,共5个.同理可知,当个位数字是2时,共7个,当个位数字是0时,共9个.由分类加法计数原理知,符合条件的两位数共有1+3+5+7+9=25(个).利用分类加法计数原理计数时的解题流程某校高三共有三个班,各班人数如下表:男生人数女生人数总人数高三(1)班30 20 50 高三(2)班30 30 60 高三(3)班 35 20 55(1)(2)从高三(1)班、(2)班男生中或从高三(3)班女生中选1名学生任学生会生活部部长,有多少种不同的选法?解:(1)从每个班选1名学生任学生会主席,共有3类不同的方案:第1类,从高三(1)班中选出1名学生,有50种不同的选法;第2类,从高三(2)班中选出1名学生,有60种不同的选法;第3类,从高三(3)班中选出1名学生,有55种不同的选法.根据分类加法计数原理知,从三个班中选1名学生任学生会主席,共有50+60+55=165(种)不同的选法.(2)从高三(1)班、(2)班男生或高三(3)班女生中选1名学生任学生会生活部部长,共有3类不同的方案:第1类,从高三(1)班男生中选出1名学生,有30种不同的选法;第2类,从高三(2)班男生中选出1名学生,有30种不同的选法;第3类,从高三(3)班女生中选出1名学生,有20种不同的选法.根据分类加法计数原理知,从高三(1)班、(2)班男生或高三(3)班女生中选1名学生任学生会生活部部长,共有30+30+20=80(种)不同的选法.探究点2 分步乘法计数原理[学生用书P2]从-2,-1,0,1,2,3这六个数字中任选3个不重复的数字作为二次函数y =ax 2+bx +c 的系数a ,b ,c ,则可以组成抛物线的条数为多少?【解】 由题意知a 不能为0,故a 的值有5种选法; b 的值也有5种选法;c 的值有4种选法.由分步乘法计数原理得:5×5×4=100(条).1.[变问法]若本例中的二次函数图象开口向下,则可以组成多少条抛物线?解:需分三步完成,第一步确定a 有2种方法,第二步确定b 有5种方法,第三步确定c 有4种方法,故可组成2×5×4=40条抛物线.2.[变条件、变问法]若从本例的六个数字中选2个作为椭圆x 2m +y 2n=1的参数m ,n ,则可以组成椭圆的个数是多少?解:据条件知m >0,n >0,且m ≠n ,故需分两步完成,第一步确定m ,有3种方法,第二步确定n ,有2种方法,故确定椭圆的个数为3×2=6(个).利用分步乘法计数原理计数时的解题流程从1,2,3,4中选三个数字,组成无重复数字的整数,则满足下列条件的数有多少个?(1)三位数;(2)三位偶数.解:(1)分三步:第1步,排个位,有4种方法;第2步,排十位,从剩下的3个数字中选1个,有3种方法;第3步,排百位,从剩下的2个数字中选1个,有2种方法.故共有4×3×2=24个满足要求的三位数.(2)第1步,排个位,只能从2,4中选1个,有2种方法;第2步,排十位,从剩下的3个数中选1个,有3种方法;第3步,排百位,只能从剩下的2个数字中选1个,有2种方法.故共有2×3×2=12个满足要求的三位偶数.探究点3 两个计数原理的综合应用[学生用书P3]甲同学有5本不同的数学书、4本不同的物理书、3本不同的化学书,现在乙同学向甲同学借书,(1)若借1本书,则有多少种借法?(2)若每科各借1本书,则有多少种借法?(3)若任借2本不同学科的书,则有多少种借法?【解】(1)需完成的事情是“借1本书”,所以借给乙数学、物理、化学书中的任何1本,都可以完成这件事情.根据分类加法计数原理,共有5+4+3=12种借法.(2)需完成的事情是“每科各借1本书”,意味着要借给乙3本书,只有从数学、物理、化学三科中各借1本,才能完成这件事情.根据分步乘法计数原理,共有5×4×3=60种借法.(3)需完成的事情是“从三种学科的书中借2本不同学科的书”,可分三类:第1类,借1本数学书和1本物理书,只有2本书都借,事情才能完成,根据分步乘法计数原理,有5×4=20种借法;第2类,借1本数学书和1本化学书,有5×3=15种借法;第3类,借1本物理书和1本化学书,有4×3=12种借法.根据分类加法计数原理,共有20+15+12=47种借法.利用两个计数原理的解题策略用两个计数原理解决具体问题时,首先,要分清是“分类”还是“分步”,区分分类还是分步的关键是看这种方法能否完成这件事情.其次,要清楚“分类”或“分步”的具体标准,在“分类”时要遵循“不重不漏”的原则,在“分步”时要正确设计“分步”的程序,注意步与步之间的连续性;有些题目中“分类”与“分步”同时进行,即“先分类后分步”或“先分步后分类”.现有3名医生、5名护士、2名麻醉师.(1)从中选派1名去参加外出学习,有多少种不同的选法?(2)从这些人中选出1名医生、1名护士和1名麻醉师组成1个医疗小组,有多少种不同的选法?解:(1)分三类:第一类,选出的是医生,有3种选法;第二类,选出的是护士,有5种选法;第三类,选出的是麻醉师,有2种选法.根据分类加法计数原理,共有3+5+2=10(种)选法.(2)分三步:第一步,选1名医生,有3种选法;第二步,选1名护士,有5种选法;第三步,选1名麻醉师,有2种选法.根据分步乘法计数原理知,共有3×5×2=30(种)选法.1.某一数学问题可用综合法和分析法两种方法证明,有5名同学只会用综合法证明,有3名同学只会用分析法证明,现从这些同学中任选1名同学证明这个问题,不同的选法种数为( )A.8 B.15C.18 D.30解析:选A.共有5+3=8种不同的选法.2.已知集合A={1,2},B={3,4,5},从集合A、B中先后各取一个元素构成平面直角坐标系中的点的横、纵坐标,则可确定的不同点的个数为( )A.5 B.6C.10 D.12解析:选B.完成这件事可分两步:第一步,从集合A中任选一个元素,有2种不同的方法;第二步,从集合B中任选一个元素,有3种不同的方法.由分步乘法计数原理得,一共有2×3=6种不同的方法.3.体育场南侧有4个大门,北侧有3个大门,某人到该体育场晨练,则他进、出门的方案有( )A.12种B.7种C.14种D.49种解析:选D.要完成进、出门这件事,需要分两步,第一步进体育场,第二步出体育场,第一步进门有4+3=7种方法;第二步出门也有4+3=7种方法,由分步乘法计数原理知进、出门的方案有7×7=49种.4.现有高一学生50人,高二学生42人,高三学生30人,组成冬令营.(1)若从中选1人作总负责人,共有多少种不同的选法?(2)若每年级各选1名负责人,共有多少种不同的选法?(3)若从中推选两人作为中心发言人,要求这两人要来自不同的年级,则有多少种选法?解:(1)从高一选1人作总负责人有50种选法;从高二选1人作总负责人有42种选法;从高三选1人作总负责人有30种选法.由分类加法计数原理,可知共有50+42+30=122种选法.(2)从高一选1名负责人有50种选法;从高二选1名负责人有42种选法;从高三选1名负责人有30种选法.由分步乘法计数原理,可知共有50×42×30=63 000种选法.(3)①高一和高二各选1人作中心发言人,有50×42=2 100 种选法;②高二和高三各选1人作中心发言人,有42×30=1 260种选法;③高一和高三各选1人作中心发言人,有50×30=1 500种选法.故共有2 100+1 260+1 500=4 860种选法.[A 基础达标]1.完成一项工作,有两种方法,有5个人只会用第一种方法,另外有4个人只会用第二种方法,从这9个人中选1人完成这项工作,不同的选法种数是( )A.5 B.4C.9 D.20解析:选C.由分类加法计数原理求解,5+4=9(种).故选C.2.已知集合M={1,-2,3},N={-4,5,6,-7},从两个集合中各取一个元素作为点的坐标,可得直角坐标系中第一、二象限不同点的个数是( )A.18 B.16C.14 D.10解析:选C.分两类:第一类M中取横坐标,N中取纵坐标,共有3×2=6(个)第一、二象限的点;第二类M中取纵坐标,N中取横坐标,共有2×4=8(个)第一、二象限的点.综上可知,共有6+8=14(个)不同的点.3.现有4名同学去听同时进行的3个课外知识讲座,每名同学可自由选择其中的一个讲座,不同选法的种数是( )A.81 B.64C.48 D.24解析:选A.每个同学都有3种选择,所以不同选法共有34=81(种),故选A.4.如果x,y∈N,且1≤x≤3,x+y<7,那么满足条件的不同的有序自然数对(x,y)的个数是( )A.15 B.12C.5 D.4解析:选A.分情况讨论:①当x=1时,y=0,1,2,3,4,5,有6种情况;②当x=2时,y=0,1,2,3,4,有5种情况;③当x=3时,y=0,1,2,3,有4种情况.由分类加法计数原理可得,满足条件的有序自然数对(x,y)的个数是6+5+4=15.5.十字路口来往的车辆,如果不允许回头,则不同的行车路线有( )A.24种B.16种C.12种D.10种解析:选C.完成该任务可分为四类,从每一个方向的入口进入都可作为一类,如图,从第1个入口进入时,有3种行车路线;同理,从第2个,第3个,第4个入口进入时,都分别有3种行车路线,由分类加法计数原理可得共有3+3+3+3=12种不同的行车路线,故选C.6.已知集合A={0,3,4},B={1,2,7,8},集合C={x|x∈A或x∈B},则当集合C中有且只有一个元素时,C的情况有________种.解析:分两种情况:当集合C中的元素属于集合A时,有3种;当集合C中的元素属于集合B时,有4种.因为集合A与集合B无公共元素,所以集合C的情况共有3+4=7(种).答案:77.某班小张等4位同学报名参加A,B,C三个课外活动小组,每位同学限报其中一个小组,且小张不能报A小组,则不同的报名方法有________种.解析:小张的报名方法有2种,其他3位同学各有3种,所以由分步乘法计数原理知共有2×3×3×3=54种不同的报名方法.答案:548.直线方程Ax+By=0,若从0,1,2,3,5,7这6个数字中每次取两个不同的数作为A,B的值,则可表示________条不同的直线.解析:若A或B中有一个为零时,有2条;当AB≠0时,有5×4=20条,则共有20+2=22(条),即所求的不同的直线共有22条.答案:229.(2018·云南丽江测试)现有高二四个班学生34人,其中一、二、三、四班各7人、8人、9人、10人,他们自愿组成数学课外小组.(1)选其中一人为负责人,有多少种不同的选法?(2)每班选一名组长,有多少种不同的选法?(3)推选二人作中心发言,这二人需来自不同的班级,有多少种不同的选法?解:(1)分四类:第一类,从一班学生中选1人,有7种选法;第二类,从二班学生中选1人,有8种选法;第三类,从三班学生中选1人,有9种选法;第四类,从四班学生中选1人,有10种选法.所以,共有不同的选法N=7+8+9+10=34(种).(2)分四步,第一、二、三、四步分别从一、二、三、四班学生中选一人任组长,所以共有不同的选法N=7×8×9×10=5 040(种).(3)分六类,每类又分两步,从一、二班学生中各选1人,有7×8种不同的选法;从一、三班学生中各选1人,有7×9种不同的选法;从一、四班学生中各选1人,有7×10种不同的选法;从二、三班学生中各选1人,有8×9种不同的选法;从二、四班学生中各选1人,有8×10种不同的选法;从三、四班学生中各选1人,有9×10种不同的选法.所以共有不同的选法N=7×8+7×9+7×10+8×9+8×10+9×10=431(种).10.(1)如图,在由电键组A与B所组成的并联电路中,要接通电源且仅闭合其中一个电键,使电灯C发光的方法有多少种?(2)如图,由电键组A,B组成的电路中,要闭合两个电键接通电源,使电灯C发光的方法有几种?解:(1)只要闭合图中的任一电键,电灯即发光.由于在电键组A中有2个电键,电键组B 中有3个电键,且分别并联,应用分类加法计数原理,所以共有2+3=5(种)接通电源使电灯发光的方法.(2)只有在闭合A组中2个电键中的一个之后,再闭合B组中3个电键中的一个,才能使电灯的电源接通,电灯才能发光.根据分步乘法计数原理,共有2×3=6(种)不同的接通方法使电灯发光.[B 能力提升]11.(2018·郑州高二检测)从集合{1,2,3,…,10}中任意选出3个不同的数,使这3个数成等比数列,这样的等比数列的个数为( )A.3 B.4C.6 D.8解析:选D.以1为首项的等比数列为1,2,4;1,3,9.以2为首项的等比数列为2,4,8.以4为首项的等比数列为4,6,9.把这4个数列的顺序颠倒,又得到4个数列,所以所求的数列共有2×(2+1+1)=8(个).12.(2018·长沙高二检测)满足a,b∈{-1,0,1,2},且关于x的方程ax2+2x+b=0有实数解的有序数对(a,b)的个数为( )A.14 B.13C.12 D.10解析:选B.对a进行讨论,为0与不为0,当a不为0时还需考虑判别式与0的大小.若a=0,则b=-1,0,1,2,此时(a,b)的取值有4个;若a≠0,则方程ax2+2x+b=0有实根,需Δ=4-4ab≥0,所以ab≤1,此时(a,b)的取值为(-1,0),(-1,1),(-1,-1),(-1,2),(1,1),(1,0),(1,-1),(2,-1),(2,0),共9个.所以(a,b)的个数为4+9=13.故选B.13.已知集合M={-3,-2,-1,0,1,2},点P(a,b)表示平面上的点(a,b∈M).(1)点P可以表示平面上的多少个不同点?(2)点P可以表示平面上的多少个第二象限的点?(3)点P可以表示多少个不在直线y=x上的点?解:(1)完成这件事分为两个步骤:a的取法有6种,b的取法有6种.由分步乘法计数原理知,点P可以表示平面上6×6=36(个)不同点.(2)根据条件,需满足a<0,b>0.完成这件事分两个步骤:a的取法有3种,b的取法有2种,由分步乘法计数原理知,点P 可以表示平面上3×2=6(个)第二象限的点.(3)因为点P不在直线y=x上,所以第一步a的取法有6种,第二步b的取法有5种,根据分步乘法计数原理可知,点P可以表示6×5=30(个)不在直线y=x上的点.14.(选做题)某节目中准备了两个信箱,其中存放着先后两次竞猜中成绩优秀的观众来信,甲信箱中有30封,乙信箱中有20封,现由主持人抽奖确定幸运观众,若先确定一名幸运之星,再从两信箱中各确定一名幸运伙伴,有多少种不同的结果?解:抽奖过程分三步完成,考虑到幸运之星可分别出现在两个信箱中,故可分两种情形考虑,分两大类:(1)幸运之星在甲箱中抽,先定幸运之星,再在两箱中各定一名幸运伙伴有30×29×20=17 400种结果.(2)幸运之星在乙箱中抽,同理有20×19×30=11 400种结果.因此共有不同结果17 400+11 400=28 800种.。
考点11.1 分类加法计数原理与分步乘法计数原理概念方法微思考1.在解题过程中如何判定是用分类加法计数原理还是分步乘法计数原理?提示 如果已知的每类办法中的每一种方法都能完成这件事,应该用分类加法计数原理;如果每类办法中的每一种方法只能完成事件的一部分,就用分步乘法计数原理. 2.两种原理解题策略有哪些? 提示 ①明白要完成的事情是什么;②分清完成该事情是分类完成还是分步完成,“类”间互相独立,“步”间互相联系; ③有无特殊条件的限制; ④检验是否有重复或遗漏.1.(2018•上海)《九章算术》中,称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马,设1AA 是正六棱柱的一条侧棱,如图,若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点、以1AA 为底面矩形的一边,则这样的阳马的个数是( )A .4B .8C .12D .16【答案】D【解析】根据正六边形的性质,则111D A ABB -,111D A AFF -满足题意, 而1C ,1E ,C ,D ,E ,和1D 一样,有248⨯=, 当11A ACC 为底面矩形,有4个满足题意, 当11A AEE 为底面矩形,有4个满足题意, 故有84416++= 故选D .2.(2020•上海)已知{3A =-,2-,1-,0,1,2,3},a 、b A ∈,则||||a b <的情况有__________种. 【答案】18【解析】当3a =-,0种, 当2a =-,2种, 当1a =-,4种; 当0a =,6种, 当1a =,4种; 当2a =,2种, 当3a =,0种,故共有:2464218++++=. 故答案为:18.3.(2018•新课标Ⅰ)从2位女生,4位男生中选3人参加科技比赛,且至少有1位女生入选,则不同的选法共有__________种.(用数字填写答案) 【答案】16【解析】方法一:直接法,1女2男,有122412C C =,2女1男,有21244C C = 根据分类计数原理可得,共有12416+=种,方法二,间接法:336420416C C -=-=种, 故答案为:16.4.(2018•上海)某校组队参加辩论赛,从6名学生中选出4人分别担任一、二、三、四辩,若其中学生甲必须参赛且不担任四辩,则不同的安排方法种数为__________(结果用数值表示) 【答案】180【解析】根据题意,分2步分析:①,学生甲必须参赛且不担任四辩,则甲可以担任一、二、三辩,有3种情况,②,在剩下的5名学生中任选3人,安排到其他三个辩手的位置,有3560A =种情况, 则有360180⨯=种不同的安排方法种数; 故答案为:180.1.(2020•金安区校级模拟)2016里约奥运会期间,小赵常看的6个电视频道中有2个频道在转播奥运比赛.若小赵这时打开电视,随机打开其中一个频道,若在转播奥运比赛,则停止换台,否则就进行换台,那么,小赵所看到的第三个电视台恰好在转播奥运比赛的不同情况有( ) A .6种 B .24种 C .36种 D .42种【答案】B【解析】第一步从4个没转播的频道选出2个共有24A 种,在把2个报道的频道选1个有12A 种,根据分步计数原理小赵所看到的第三个电视台恰好在转播奥运比赛的不同情况有214224A A =种. 故选B .2.(2019•西湖区校级模拟)从集合{0,1,2,3,4,5,6}中任取两个互不相等的数a ,b ,组成复数a bi +,其中虚数有( ) A .36个 B .42个 C .30个 D .35个【答案】A【解析】a ,b 互不相等且为虚数,∴所有b 只能从{1,2,3,4,5,6}中选一个有6种,a 从剩余的6个选一个有6种,∴根据分步计数原理知虚数有6636⨯=(个).故选A .3.(2020•汉阳区校级模拟)学校计划在周一至周四的艺术节上展演《雷雨》、《茶馆》、《天籁》、《马蹄声碎》四部话剧,每天一部,受多种因素影响,话剧《雷雨》不能在周一、周四上演;《茶馆》不能在周一、周三上演;《天籁》不能在周三、周四上演;《马蹄声碎》不能在周一、周四上演,则所有的可能情况有( )种. A .0 B .1 C .2 D .3【答案】C【解析】由题意,周一只能上演《天籁》,周四只能上演《茶馆》, 故周二上演《雷雨》,周三上演《马蹄声碎》; 或者周二上演《马蹄声碎》,周三上演《雷雨》. 故所有的可能情况有2种, 故选C .4.(2020•沙坪坝区校级模拟)设集合1{(A a =,2a ,3a ,4a ,5a ,6)|{1i a a ∈-,1},1i =,2,3,4,5,6},那么集合A 中满足条件“12345622a a a a a a -+++++”的元素的个数为( ) A .35 B .50 C .60 D .180【答案】B【解析】集合1{(A a =,2a ,3a ,4a ,5a ,6)|{1i a a ∈-,1},1i =,2,3,4,5,6}, 要满足“12345622a a a a a a -+++++”由题可得:i a 中有2个1-,4个1,或3个1-,3个1,或4个1-,2个1,共三类情况符合条件. 所以A 中满足条件“12345622a a a a a a -+++++”的元素的个数为:23466650++=;故选B .5.(2020•安徽模拟)中国足球队超级联赛的积分规则是:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分.某球队打完3场比赛,则该球队积分情况共有几种( ) A .8 B .9 C .10 D .11【答案】B【解析】打完3场比赛,可能出现的胜负情况为:三胜,二胜一平,二胜一负,一胜二平,一胜二负,一胜一平一负;三平,二平一负,一平二负;三负;对应的积分依次为:9,7,6,5,3,4,3,2,1,0;共9种积分情况. 故选B .6.(2020•吉林模拟)一只蚂蚁从正四面体A BCD -的顶点A 出发,沿着正四面体A BCD -的棱爬行,每秒爬一条棱,每次爬行的方向是随机的,则蚂蚁第1秒后到点B ,第4秒后又回到A 点的不同爬行路线有( )A .6条B .7条C .8条D .9条【答案】B【解析】根据已知,可作出右图, 由图知,不同的爬行路线有7条, 故选B .7.(2020•青羊区校级模拟)由数字0,1,2,3组成的无重复数字的4位数中,比2019大的数的个数为( ) A .10 B .11 C .12 D .13【答案】B【解析】根据题意,分2种情况讨论:①、当首位为3时,将剩下的三个数字全排列,安排在后面的三个数位,有336A =种情况,即有6个符合条件的4位数; ②,当首位为2时,若百位为1或3时,将剩下的两个数字全排列,安排在后面的两个数位,有2224A =种情况,即有4个符合条件的4位数;若首位为2,百位为0时,只有2031一个符合条件的4位数;综上共有64111++=个符合条件的4位数;故选B.8.(2020•大同模拟)中国有十二生肖,又叫十二属相,每一个人的出生年份对应了十二种动物(鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪)中的一种.现有十二生肖的吉祥物各一个,三位同学依次选一个作为礼物,甲同学喜欢牛和马,乙同学喜欢牛、狗和羊,丙同学哪个吉祥物都喜欢,如果让三位同学选取礼物都满意,则选法有()A.30种B.50种C.60种D.90种【答案】B【解析】①甲同学选择牛,乙有2种,丙有10种,选法有121020⨯⨯=种,②甲同学选择马,乙有3种,丙有10种,选法有131030⨯⨯=种,所以总共有203050+=种.故选B.9.(2020•武侯区校级模拟)用数字0,1,2,3,4,5,6组成没有重复数字的四位数,其中个位、十位和百位上的数字之和为偶数的四位数共有()个.A.324 B.216 C.180 D.384【答案】A【解析】由题意知本题需要分类来解:当个位、十位和百位上的数字为3个偶数的有:231313343390C A C A C+=种;当个位、十位和百位上的数字为1个偶数2个奇数的有:23112313343333234C A C C C A C+=种,根据分类计数原理得到共有90234324+=个.故选A.10.(2020•和平区校级二模)在由数字0,1,2,3,4,5所组成的没有重复数字的四位数中,能被5整除的个数有()A.512 B.192 C.240 D.108【答案】D【解析】能被5整除的四位数末位是0或5的数,因此分两类第一类,末位为0时,其它三位从剩下的数中任意排3个即可,有3560A=个,第二类,米位为5时,首位不能排0,则首位只能从1,3,4,5选1个,第二位和第三位从剩下的任选2个即可,有124448A A=个,根据分类计数原理得可以组成6048108+=个不同的能被5整除的四位数.故选D .11.(2020•阿拉善盟一模)将4名实习教师分配到高一年级三个班实习,每班至少安排一名教师,则不同的分配方案有( )种. A .12 B .36 C .72 D .108【答案】B【解析】第一步从4名实习教师中选出2名组成一个复合元素,共有246C =种, 第二步把3个元素(包含一个复合元素)安排到三个班实习有336A =种, 根据分步计数原理不同的分配方案有6636⨯=种. 故选B .12.(2019•河南模拟)某省示范高中将6名教师分配至3所农村学校支教,每所学校至少分配一名教师,其中甲必去A 校,乙、丙两名教师不能分配在同一所学校的不同分配方法数为( ) A .36 B .96 C .114 D .130【答案】D【解析】甲去A 校,再分配其他5个人,①如果都不去A 校,则分配方法有2222216A ⨯⨯⨯=种; ②如果5人分成1,1,3三组,则分配方法有313533()42C C A -=种; ③如果5人分成1,2,2三组,则分配方法有2213533322()72C C C A A -=种; 由加法原理可得不同分配方法有164272130++=种. 故选D .13.(2019•西湖区校级模拟)已知某超市为顾客提供四种结账方式:现金、支付宝、微信、银联卡.若顾客甲没有银联卡,顾客乙只带了现金,顾客丙、丁用哪种方式结账都可以,这四名顾客购物后,恰好用了其中的三种结账方式,那么他们结账方式的可能情况有( )种 A .19 B .26 C .7 D .12【答案】B【解析】顾客甲没有银联卡,顾客乙只带了现金,顾客丙、丁用哪种方式结账都可以,①当甲丙丁顾客都不选微信时,则甲有2种选择,当甲选择现金时,其余2人222A =种, 当甲选择支付宝时,丙丁可以都选银联卡,或者其中一人选择银联卡,另一人只能选支付宝或现金,故有112215C C +=,故有257+=种,②当甲丙丁顾客都不选支付宝时,则甲有2种选择,当甲选择现金时,其余2人222A =种, 当甲选择微信时,丙丁可以都选银联卡,或者其中一人选择银联卡,另一人只能选微信或现金,故有112215C C +=, 故有257+=种,③当甲丙丁顾客都不选银联卡时,若有人使用现金,则12326C A =种, 若没有人使用现金,则有22326C A =种, 故有6612+=种,根据分步计数原理可得共有776626+++=种, 故选B .14.(2019•诸暨市模拟)假如某人有壹元、贰元、伍元、拾元、贰拾元、伍拾元、壹佰元的纸币各两张,要支付贰佰壹拾玖(219)元的货款(不找零),则有__________种不同的支付方式. 【答案】6【解析】9元的支付有两种情况,522++或者5211+++, ①当9元采用522++方式支付时,200元的支付方式为2100⨯,或者1100250⨯+⨯或者110015022010⨯+⨯+⨯+共3种方式, 10元的支付只能用1张10元, 此时共有1313⨯⨯=种支付方式; ②当9元采用5211+++方式支付时:200元的支付方式为2100⨯,或者1100250⨯+⨯或者110015022010⨯+⨯+⨯+共3种方式, 10元的支付只能用1张10元, 此时共有1313⨯⨯=种支付方式; 所以总的支付方式共有336+=种. 故答案为:6.15.(2020•泰安二模)北京大兴国际机场为4F 级国际机场、大型国际枢纽机场、国家发展新动力源,于2019年9月25日正式通航.目前建有“三纵一横”4条跑道,分别叫西一跑道、西二跑道、东一跑道、北一跑道,如图所示;若有2架飞往不同目的地的飞机要从以上不同跑道同时起飞,且西一跑道、西二跑道至少有一道被选取,则共有__________种不同的安排方法.(用数字作答).【答案】10【解析】①西一跑道、西二跑道均被选取,有222A =种起飞方式; ②西一跑道、西二跑道只有一道被选取,有1122228C C A =种起飞方式; 由分类计数原理可知,满足条件的安排方法有2810+=种. 故答案为:10.16.(2020•杜集区校级模拟)某排有10个座位,若4人就坐,每人左右两边都有空位,则不同的坐法有__________种. 【答案】120【解析】先排6个空座位,由于空座位是相同的,则只有1种情况,其中有5个空位符合条件, 再将4人插入5个空位中,则共有451120A ⨯=种情况, 故答案为:120.17.(2020•宝山区一模)2019年女排世界杯共有12支参赛球队,赛制采用12支队伍单循环,两两捉对厮杀一场定胜负,依次进行,则此次杯赛共有__________场球赛. 【答案】66【解析】根据题意利用组合数得2121211662C ⨯==. 故答案为:66.。