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章末分层突破[自我校对]①分类加法计数原理②分步乘法计数原理③排列④排列数公式⑤组合数公式⑥组合数⑦二项展开式的通项⑧对称性⑨增减性两个计数原理的应用分类加法计数原理和分步乘法计数原理是本部分内容的基础,对应用题的考查,经常要对问题进行分类或者分步进而分析求解.(1)“分类”表现为其中任何一类均可独立完成所给事情.“分步”表现为必须把各步骤均完成,才能完成所给事情,所以准确理解两个原理的关键在于弄清分类加法计数原理强调完成一件事情的几类办法互不干扰,不论哪一类办法中的哪一种方法都能够独立完成事件.(2)分步乘法计数原理强调各步骤缺一不可,需要依次完成所有步骤才能完成事件,步与步之间互不影响,即前一步用什么方法不影响后一步采取什么方法.王华同学有课外参考书若干本,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阅读.(1)若他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?【精彩点拨】解决两个原理的应用问题,首先应明确所需完成的事情是什么,再分析每一种做法使这件事是否完成,从而区分加法原理和乘法原理.【规范解答】(1)完成的事情是带一本书,无论带外语书,还是数学书、物理书,事情都已完成,从而确定为应用分类加法计数原理,结果为5+4+3=12(种).(2)完成的事情是带3本不同学科的参考书,只有从外语、数学、物理书中各选1本后,才能完成这件事,因此应用分步乘法计数原理,结果为5×4×3=60(种).(3)选1本外语书和选1本数学书应用分步乘法计数原理,有5×4=20种选法;同样,选外语书、物理书各1本,有5×3=15种选法;选数学书、物理书各1本,有4×3=12种选法.即有三类情况,应用分类加法计数原理,结果为20+15+12=47(种).应用两个计数原理解决应用问题时主要考虑三方面的问题:(1)要做什么事;(2)如何去做这件事;(3)怎样才算把这件事完成了.并注意计数原则:分类用加法,分步用乘法.[再练一题]1.如图1-1为电路图,从A到B共有________条不同的线路可通电.图1-1【解析】先分三类.第一类,经过支路①有3种方法;第二类,经过支路②有1种方法;第三类,经过支路③有2×2=4(种)方法,所以总的线路条数N=3+1+4=8.【答案】8排列、组合的应用排列、组合应用题是高考的重点内容,常与实际问题结合命题,要认真审题,明确问题本质,利用排列、组合的知识解决.(1)某高校从某系的10名优秀毕业生中选4人分别到西部四城市参加中国西部经济开发建设,其中甲不到银川,乙不到西宁,共有多少种不同派遣方案?(2)在高三一班元旦晚会上,有6个演唱节目,4个舞蹈节目.①当4个舞蹈节目要排在一起时,有多少种不同的节目安排顺序?②当要求每2个舞蹈节目之间至少安排1个演唱节目时,有多少种不同的节目安排顺序?③若已定好节目单,后来情况有变,需加上诗朗诵和快板2个栏目,但不能改变原来节目的相对顺序,有多少种不同的节目演出顺序?【精彩点拨】按照“特殊元素先排法”分步进行,先特殊后一般.【规范解答】(1)因为甲乙有限制条件,所以按照是否含有甲乙来分类,有以下四种情况:①若甲乙都不参加,则有派遣方案A48种;②若甲参加而乙不参加,先安排甲有3种方法,然后安排其余学生有A38种方法,所以共有3A38种方法;③若乙参加而甲不参加同理也有3A38种;④若甲乙都参加,则先安排甲乙,有7种方法,然后再安排其余学生到另两个城市有A28种,共有7A28种方法.所以共有不同的派遣方法总数为A48+3A38+3A38+7A28=4 088种.(2)①第一步,先将4个舞蹈节目捆绑起来,看成1个节目,与6个演唱节目一起排,有A7=5 040种方法;第二步,再松绑,给4个节目排序,有A4=24种方法.根据分步乘法计数原理,一共有5 040×24=120 960种.②第一步,将6个演唱节目排成一列(如下图中的“□”),一共有A6=720种方法.×□×□×□×□×□×□×第二步,再将4个舞蹈节目排在一头一尾或两个节目中间(即图中“×”的位置),这样相当于7个“×”选4个来排,一共有A47=7×6×5×4=840种.根据分步乘法计数原理,一共有720×840=604 800种.③若所有节目没有顺序要求,全部排列,则有A12种排法,但原来的节目已定好顺序,需要消除,所以节目演出的方式有A1212A1010=A212=132种排法.解排列、组合应用题的解题策略1.特殊元素优先安排的策略.2.合理分类和准确分步的策略.3.排列、组合混合问题先选后排的策略.4.正难则反、等价转化的策略.5.相邻问题捆绑处理的策略.6.不相邻问题插空处理的策略.7.定序问题除序处理的策略.8.分排问题直排处理的策略.9.“小集团”排列问题中先整体后局部的策略.10.构造模型的策略.简单记成:合理分类,准确分步;特殊优先,一般在后;先取后排,间接排除;集团捆绑,间隔插空;抽象问题,构造模型;均分除序,定序除序.[再练一题]2.(1)一次考试中,要求考生从试卷上的9个题目中选6个进行答题,要求至少包含前5个题目中的3个,则考生答题的不同选法的种数是( )A.40B.74C.84D.200 (2)(2016·山西质检)A ,B ,C ,D ,E ,F 六人围坐在一张圆桌周围开会,A 是会议的中心发言人,必须坐最北面的椅子,B ,C 二人必须坐相邻的两把椅子,其余三人坐剩余的三把椅子,则不同的座次有( )A.60种B.48种C.30种D.24种【解析】 (1)分三类:第一类,前5个题目的3个,后4个题目的3个; 第二类,前5个题目的4个,后4个题目的2个;第三类,前5个题目的5个,后4个题目的1个.由分类加法计数原理得C 35C 34+C 45C 24+C 5C 14=74.(2)由题意知,不同的座次有A 2A 4=48种,故选B. 【答案】 (1)B (2)B二项式定理问题的处理方法和技巧对于二项式定理的考查常出现两类问题,一类是直接运用通项公式来求特定项.另一类,需要运用转化思想化归为二项式定理来处理问题.(1)若二项式⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +a x 7的展开式中1x3的系数是84,则实数a =( )A.2B.54 C.1D.24(2)已知(1+x +x 2)⎝ ⎛⎭⎪⎫x +1x3n (n ∈N +)的展开式中没有常数项,且2≤n ≤8,则n =________.【导学号:62980030】(3)设(3x -1)6=a 6x 6+a 5x 5+a 4x 4+a 3x 3+a 2x 2+a 1x +a 0,则a 6+a 4+a 2+a 0的值为________. 【精彩点拨】 (1)、(2)利用二项式定理的通项求待定项; (3)通过赋值法求系数和.【规范解答】 (1)二项式⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +a x 7的展开式的通项公式为T r +1=C r 7(2x )7-r ⎝ ⎛⎭⎪⎫a x r=C r 727-r a r x 7-2r,令7-2r =-3,得r =5.故展开式中1x3的系数是C 5722a 5=84,解得a =1.(2)⎝ ⎛⎭⎪⎫x +1x3n 展开式的通项是T r +1=C r n x n -r ⎝ ⎛⎭⎪⎫1x3r =C r n x n -4r ,r =0,1,2,…,n , 由于(1+x +x 2)⎝⎛⎭⎪⎫x +1x3n 的展开式中没有常数项,所以C r n x n -4r ,x C r n x n -4r =C r n x n -4r +1和x 2C r n x n -4r =C r n x n -4r +2都不是常数,则n -4r ≠0,n -4r +1≠0,n -4r +2≠0,又因为2≤n ≤8,所以n ≠2,3,4,6,7,8,故取n =5.(3)令x =1,得a 6+a 5+a 4+a 3+a 2+a 1+a 0=26=64.令x =-1,得a 6-a 5+a 4-a 3+a 2-a 1+a 0=(-4)6=4 096. 两式相加,得2(a 6+a 4+a 2+a 0)=4 160, 所以a 6+a 4+a 2+a 0=2 080. 【答案】 (1)C (2)5 (3)2 0801.解决与二项展开式的项有关的问题时,通常利用通项公式.2.解决二项展开式项的系数(或和)问题常用赋值法.[再练一题]3.(1)在(1+x )6(1+y )4的展开式中,记x m y n 项的系数为f (m ,n ),则f (3,0)+f (2,1)+f (1,2)+f (0,3)=( )A.45B.60C.120D.210(2)设a ∈Z ,且0≤a <13,若512 016+a 能被13整除,则a =( ) A.0 B.1 C.11D.12【解析】 (1)因为f (m ,n )=C m 6C n 4, 所以f (3,0)+f (2,1)+f (1,2)+f (0,3) =C 36C 04+C 26C 14+C 16C 24+C 06C 34=120.(2)512 016+a =(13×4-1)2 016+a ,被13整除余1+a ,结合选项可得a =12时,512 016+a 能被13整除.【答案】 (1)C (2)D排列、组合中的分组与分配问题n个不同元素按照条件分配给k个不同的对象称为分配问题,分定向分配与不定向分配两种问题;将n个不同元素按照某种条件分成k组,称为分组问题,分组问题有不平均分组、平均分组、部分平均分组三种情况.分组问题和分配问题是有区别的,前者组与组之间只要元素个数相同是不区分的,而后者即使2组元素个数相同,但因所属对象不同,仍然是可区分的.对于后者必须先分组再排列.按下列要求分配6本不同的书,各有多少种不同的分配方式?(1)分成三份,1份1本,1份2本,1份3本;(2)甲、乙、丙三人中,一人得1本,一人得2本,一人得3本;(3)平均分成三份,每份2本;(4)平均分配给甲、乙、丙三人,每人2本;(5)分成三份,1份4本,另外两份每份1本;(6)甲、乙、丙三人中,一人得4本,另外两人每人得1本;(7)甲得1本,乙得1本,丙得4本.【精彩点拨】这是一个分配问题,解题的关键是搞清事件是否与顺序有关,对于平均分组问题更要注意顺序,避免计数的重复或遗漏.【规范解答】(1)无序不均匀分组问题.先选1本有C16种选法,再从余下的5本中选2本有C25种选法,最后余下3本全选有C3种选法.故共有C16C25C3=60(种).(2)有序不均匀分组问题.由于甲、乙、丙是不同的三人,在第(1)问基础上,还应考虑再分配,共有C16C25C3A3=360(种).(3)无序均匀分组问题.先分三步,则应是C26C24C2种方法,但是这里出现了重复.不妨记6本书为A、B、C、D、E、F,若第一步取了AB,第二步取了CD,第三步取了EF,记该种分法为(AB,CD,EF),则C26C24C2种分法中还有(AB,EF,CD),(AB,CD,EF),(CD,AB,EF),(CD,EF,AB),(EF,CD,AB),(EF,AB,CD),共A3种情况,而这A3种情况仅是AB,CD,EF的顺序不同,因此只能作为一种分法,故分配方式有C26C24C22A33=15(种).(4)有序均匀分组问题.在第(3)问基础上再分配给3个人,共有分配方式C26C24C22A33·A3=C26C24C2=90(种).(5)无序部分均匀分组问题.共有C46C12C11A22=15(种).(6)有序部分均匀分组问题.在第(5)问基础上再分配给3个人,共有分配方式C46C12C11A22·A3=90(种).(7)直接分配问题.甲选1本有C16种方法,乙从余下5本中选1本有C15种方法,余下4本留给丙有C4种方法.共有C16C15C4=30(种).均匀分组与不均匀分组、无序分组与有序分组是组合问题的常见题型.解决此类问题的关键是正确判断分组是均匀分组还是不均匀分组,无序均匀分组要除以均匀组数的阶乘数,还要充分考虑到是否与顺序有关,有序分组要在无序分组的基础上乘以分组数的阶乘数.[再练一题]4.有4张分别标有数字1,2,3,4的红色卡片和4张分别标有数字1,2,3,4的蓝色卡片,从这8张卡片中取出4张卡片排成一行.如果取出的4张卡片所标数字之和等于10,则不同的排法共有多少种?【解】取出的4张卡片所标数字之和等于10,共有3种情况:1 144,2 233,1 234.所取卡片是1 144的共有A4种排法.所取卡片是2 233的共有A44种排法.所取卡片是1 234,则其中卡片颜色可为无红色,1张红色,2张红色,3张红色,全是红色,共有排法A44+C14A44+C24A44+C34A44+A44=16A44种.所以共有18A44=432种.1. (x2+x+y)5的展开式中,x5y2的系数为( )A.10B.20C.30D.60【解析】法一:(x2+x+y)5=[(x2+x)+y]5,含y2的项为T3=C25(x2+x)3·y2.其中(x2+x)3中含x5的项为C13x4·x=C13x5.所以x5y2的系数为C25C13=30.故选C.法二:(x2+x+y)5为5个(x2+x+y)之积,其中有两个取y,两个取x2,一个取x即可,所以x5y2的系数为C25C23C13=30.故选C.【答案】 C2.如图1-2,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( )图1-2A.24B.18C.12D.9【解析】从E到G需要分两步完成:先从E到F,再从F到G.从F到G的最短路径,只要考虑纵向路径即可,一旦纵向路径确定,横向路径即可确定,故从F到G的最短路径共有3条.如图,从E到F的最短路径有两类:先从E到A,再从A到F,或先从E到B,再从B到F.因为从A到F或从B到F都与从F到G的路径形状相同,所以从A到F,从B到F最短路径的条数都是3,所以从E到F的最短路径有3+3=6(条).所以小明到老年公寓的最短路径条数为6×3=18.【答案】 B3.有三张卡片,分别写有1和2,1和3,2和3.甲,乙,丙三人各取走一张卡片,甲看了乙的卡片后说:“我与乙的卡片上相同的数字不是2.”乙看了丙的卡片后说:“我与丙的卡片上相同的数字不是1.”丙说:“我的卡片上的数字之和不是5.”则甲的卡片上的数字是________.【解析】先确定丙的卡片上的数字,再确定乙的卡片上的数字,进而确定甲的卡片上的数字.法一:由题意得丙的卡片上的数字不是2和3.若丙的卡片上的数字是1和2,则由乙的说法知乙的卡片上的数字是2和3,则甲的卡片上的数字是1和3,满足题意;若丙的卡片上的数字是1和3,则由乙的说法知乙的卡片上的数字是2和3,则甲的卡片上的数字是1和2,不满足甲的说法.故甲的卡片上的数字是1和3.法二:因为甲与乙的卡片上相同的数字不是2,所以丙的卡片上必有数字2.又丙的卡片上的数字之和不是5,所以丙的卡片上的数字是1和2.因为乙与丙的卡片上相同的数字不是1,所以乙的卡片上的数字是2和3,所以甲的卡片上的数字是1和3.【答案】1和34. (2x +x )5的展开式中,x 3的系数是________.(用数字填写答案) 【解析】 (2x +x )5展开式的通项为T r +1= C r 5(2x )5-r (x )r =25-r ·C r 5·x 5-r2.令5-r2=3,得r =4.故x 3的系数为25-4·C 45=2C 45=10. 【答案】 10。
第三章空间向量与立体几何3.1.2空间向量的基本定理高中数学选修2-1·精品课件引入课题平面向量中包含哪些基本定理形式?能否将平面向量的定理推广到空间向量?其形式又会有怎样的变化?知识点一:共线向量定理规定:零向量与任意向量共线.1.共线向量:如果表示空间向量的有向线段所在直线互相平行或重合,则这些向量叫做共线向量(或平行向量),记作 a ∥b .2.共线向量定理:对空间任意两个向量 a ,b (b ≠0),a ∥b 的充要条件是存在实数λ使 a =λb .推论:如果l 为经过已知点A 且平行已知非零向量 a 的直线,那么对任一点O ,点P 在直线l 上的充要条件是存在实数t ,满足等式OP =OA +t a ,其中 a 叫做直线l 的方向向量.探究点:三点共线如何利用共线向量定理判定三点共线?AC BOAC=λABOC−OA=λ(OB−OA) OC=(1−λ)OA+λOBA、B、C三点共线⇔OC=xOA+yOB(其中O为空间中任意一点,且x+y=1)特别有:当B为线段AC的中点时OB=12(OA+OC)例1 如图所示,已知空间四边形ABCD,E、H分别是边AB、AD的中点,F、G分别是CB、CD上的点,且CF=23CB,CG=23CD.利用向量法证明四边形EFGH是梯形.[思路探索]只需证EH∥FG,且EH≠FG即证EH∥FG,且|EH|≠|FG|利用BD构建EH与FG的关系∵E、H分别是边AB、AD的中点,∴AE=12AB,AH=12AD,EH=AH−AE=12AD−12AB=12(AD−AB)=12BD=12(CD−CB)=12(32CG−32CF)=34(CG−CF)=34FG,∴EH∥FG,且|EH|≠|FG|,又F不在EH上,∴四边形EFGH是梯形.证明:跟踪训练1.设两非零向量e1、e2不共线,AB=e1+e2,BC=2e1+8e2,CD=3(e1-e2).试问:A、B、D是否共线,请说明理由.解:∵BD=BC+CD=(2e1+8e2)+3(e1-e2)=5(e1+e2),∴BD=5AB又∵B为两向量的公共点,∴A、B、D三点共线.知识点二:共面向量共面向量:平行于同一平面的向量,叫做共面向量.想一想,为什么?说明:空间任意两个向量都是共面向量,但空间任意三个向量既可能是共面的,也可能是不共面的.探究点:共面向量定理1.若 a 与b 为不共线的两个向量, p 、 a 、b 共面,p 能被 a 、b 唯一表示吗?想一想,为什么?存在唯一有序实数对(x , y ) p =x a +y b2.若存在唯一有序实数对(x , y ),使 p =x a +yb ,则 p 、 a 、b 共面吗?ab xayb p 平行四边形的对角线三个向量共面共面向量定理如果两个向量a 、b 不共线,则向量p 与a 、b共面的充要条件是:存在唯一的有序实数对(x , y )使p =x a +y b .知识点四:四点共面类似于共线向量定理可以判定三点共线,利用共面向量定理怎样判定四点共面?AP =mAB +nAC系数和等于1APCBOOP −OA =m(OB −OA)+n(OC −OA )OP =1−m −n OA +mOB +nOCP 、A 、B 、C 四点共面⇔OP =xOA +yOB +zOC (其中O 为空间中任意一点,且x +y +z =1)例2 如图所示,P是平面四边形ABCD所在平面外一点,连结PA,PB,PC,PD,点E,F,G,H分别是△PAB,△PBC,△PCD,△PDA的重心,分别延长PE,PF,PG,PH,交对边于M,N,Q,R,并顺次连结MN,NQ,QR,RM.应用向量共面定理证明:E、F、G、H四点共面.[思路探索]只需找到EF,EG,EH的线性关系证明:∵E、F、G、H分别是所在三角形的重心,∴M、N、Q、R为所在边的中点,顺次连结M、N、Q、R,所得四边形为平行四边形,且有PE=23PM,PF=23PN,PG=23PQ,PH=23PR.∵MNQR为平行四边形,∴EG=PG−PE=23PQ-23PM=23MQ=23(MN+MR)=23(PN−PM)+23(PR−PM)=23(32PF−32PE)+23(32PH−32PE)=EF+EH.∴由共面向量定理得E、F、G、H四点共面.2.已知平行四边形ABCD,从平面AC外一点O引向量OE=k OA,OF=k OB,OG=k OC,OH=k OD=k,求证:(1)四点E、F、G、H共面;(2)平面EG∥平面AC.证明:(1)因为四边形ABCD是平行四边形,所以AC=AB+AD,EG=OG−OE=k OC-k OA=k AC=k(AB+AD)=k(OB−OA+OD−OA)=OF−OE+OH−OE=EF+EH.所以E、F、G、H共面.(2)EF=OF−OE=k(OB−OA)=k AB,且由第(1)问的证明中知EG=k AC,于是EF∥AB,EG∥AC.且EF∩EG=E,AB∩AC=A,所以平面EG∥平面AC.知识点五:空间向量基本定理如果三个向量a, b, c不共面,那么对空间任一向量p,存在唯一有序实数组{x,y,z},使得p=x a+y b+z c.{a, b, c}为空间中的一个基底a, b, c叫做基向量.cabx ay bz c p(1)任意不共面的三个向量都可做为空间的一个基底.(2)基底不同,对于向量的分解形式不同.典例分析解:例3 若{a ,b , c }是空间的一个基底,判断{a +b ,b + c , c +a }能否作为该空间的一个基底.假设a +b ,b + c , c +a 共面,则存在实数λ,μ使得a +b =λ(b + c )+μ( c +a ),∴a +b =μa +λb +(λ+μ) c .∵{a ,b ,c }为基底,∴a ,b ,c 不共面,∴a +b ,b + c , c +a 不共面.∴{a +b ,b + c , c +a }可以作为空间一个基底.∴λ=1,μ=1,λ+μ=0,此方程组无解.是否共面3.以下四个命题中正确的是________.①空间的任何一个向量都可用三个给定向量表示;②若{a,b,c}为空间的一个基底,则a,b,c全不是零向量;③如果向量a,b与任何向量都不能构成空间的一个基底,则一定有a与b共线;④任何三个不共线的向量都可构成空间的一个基底.【解析】因为空间中的任何一个向量都可用其他三个不共面的向量来表示,故①不正确;②正确;由空间向量基本定理可知只有不共线的两向量才可以做基底,故③正确;空间向量基底是由三个不共面的向量组成的,故④不正确.【答案】②③例4空间四边形OABC 中,M ,N 是△ABC ,△OBC 的重心,设OA =a ,OB =b ,OC = c ,用向量a ,b , c 表示向量OM ,ON ,MN .AC BO PNMac b如图,取BC 中点P ,则A 、M 、P ,O 、N 、P 分别共线,连结AP ,OP .AM =OA +AM =a +23AP=a +23×12(AB +AC ),解:利用线性运算,结合图形,对向量进行分解=a+13(OB-OA)+13(OC-OA)=a+13b-13a+13c-13a=13a+13b+13c.ON=23OP=23×12(OB+OC)=13b+13c.MN=ON-OM=13b+13c-13b-13c-13a=-13a.A CBOPNMa cb4.如图,四棱锥P-OABC的底面为一矩形,PO⊥平面OABC,设OA=a,OC=b,OP=c,E,F分别是PC和PB的中点,试用a,b,c表示BF,BE,AE,EF.解:连结BO,则BF=12BP=12(BO+OP)=12(c-b-a)=-12a-12b+12c.BE=BC+CE=-a+12CP=-a+12(CO+OP)=-a-12b+12c.AE=AP+PE=AO+OP+(PO+OC)=-a+c+12(-c+b)=-a+12b+12c.EF=12CB=12OA=12a.归纳小结1.用好已有的定理及推论:如共线向量定理、共面向量定理及推论等,并能运用它们证明空间向量的共线和共面的问题. 2.在解决空间向量问题时,结合图形,以图形为指导不但事半功倍,更是迅速解题的关键!D1.下列命题中正确的个数是()①若a与b共线,b与c共线,则a与c共线②向量a、b、c共面即它们所在的直线共面③若a∥b,则存在惟一的实数λ,使a=λb A.1B.2 C.3 D.02.已知三角形ABC中,AB|AB|+AC|AC|=AD|AD|则D点位于( )A.BC边的中线上B.BC边的高线上C.BC边的中垂线上D.∠BAC的平分线上D3.已知{a,b,c}是空间向量的一个基底,则可以与向量p=a+b,q=a-b构成基底的向量是()DA.a B.b C.a+2b D.a+2c4.设OABC是四面体,G1是△ABC的重心,G是OG1上的一点,且OG=3GG1,若OG=x OA+y OB+z OC,则(x,y,z)为()A.(14,14,14) B.(34,34,34)C.(13,13,13) D.(23,23,23)A再见。
姓名,年级:时间:2.2.3 独立重复试验与二项分布错误!独立重复试验要研究抛掷硬币的规律,需做大量的掷硬币试验.试想每次试验的前提是什么?提示:条件相同.1.在相同条件下重复地做n次试验,各次实验的结果相互独立,则称它们为n次独立重复试验.2.一般地,如果在一次试验中事件A发生的概率是p,那么在n次独立重复试验中,事件A 恰好发生k次的概率为P n(k)=C k n p k(1-p)n-k(k=0,1,2,…,n).二项分布在体育课上,某同学做投篮训练,他连续投篮3次,每次投篮的命中率都是0。
8.用A i(i =1,2,3)表示第i次投篮命中这件事,用B1表示仅投中1次这件事.问题1:试用A i表示B1。
提示:B1=(A1∩错误!2∩错误!3)∪(错误!1∩A2∩错误!3)∪(错误!1∩错误!2∩A3).问题2:试求P(B1).提示:因为P(A1)=P(A2)=P(A3)=0。
8,且A1∩A2∩错误!3,错误!1∩A2∩错误!3,错误!1∩错误!2∩A3两两互斥,故P(B1)=P(A1∩错误!2∩错误!3)+P(错误!1∩A2∩错误!3)+P(错误!1∩错误!2∩A3)=0.8×0.22+0.8×0。
22+0。
8×0.22=3×0.8×0.22。
问题3:用B k表示投中k次这件事,试求P(B2)和P(B3).提示:P(B2)=3×0.2×0。
82,P(B3)=0.83。
问题4:由以上结果你能得出什么结论?提示:P(B k)=C k,30。
8k0。
23-k,k=0,1,2,3.若将事件A发生的次数记为X,事件A不发生的概率为q=1-p,那么在n次独立重复试验中,事件A恰好发生k次的概率是P(X=k)=C错误!p k q n-k,其中k=0,1,2,…,n.于是得到X的分布列X01…k…nP C错误!p0q nC错误!p1q n-1…C错误!p k q n-k…C n,np n q0由于表中的第二行恰好是二项式展开式(q+p)n=C错误!p0q n+C错误!p1q n-1+…+C错误!p k q n-k+…+C错误!p n q0各对应项的值,所以称这样的离散型随机变量X服从参数为n,p的二项分布,记作X~B(n,p).1.独立重复试验满足的条件:(1)每次试验是在相同的条件下进行的;(2)各次试验的结果互不影响,即每次试验是相互独立的;(3)每次试验都只有两种结果,即事件要么发生,要么不发生.2.二项分布中各个参数的意义:n表示试验的总次数;k表示在n次独立重复试验中成功的次数;p表示试验成功的概率;1-p表示试验不成功的概率.3.二项分布的特点:(1)对立性:即一次试验中只有两种结果——“成功”和“不成功”,而且有且仅有一个发生;(2)重复性:试验在相同条件下独立重复地进行n次,保证每一次试验中“成功”的概率和“不成功”的概率都保持不变.错误!独立重复试验的概率[例1] 2位)(1)5次预报中恰有2次准确的概率;(2)5次预报中至少有2次准确的概率;(3)5次预报中恰有2次准确,且其中第3次预报准确的概率.[思路点拨]由于5次预报是相互独立的,且结果只有两种(或准确,或不准确),符合独立重复试验模型.[精解详析] (1)记“预报1次准确”为事件A,则P(A)=0.8.5次预报相当于5次独立重复试验,2次准确的概率为P=C错误!0.82×0。
2.3.3直线与圆的位置关系学习目标核心素养1.理解直线与圆的三种位置关系.(重点)2.会用代数法和几何法判断直线与圆的位置关系.(重点)3.能解决直线与圆位置关系的综合问题.(难点)1.通过直线与圆的位置关系的学习,培养直观想象逻辑推理的数学核心素养.2.通过解决直线与圆位置关系的综合问题,培养数学运算的核心素养.早晨的日出非常美丽,如果我们把海平面看成一条直线,而把太阳抽象成一个运动着的圆,观察太阳缓缓升起的这样一个过程.你能想象到什么几何知识呢?没错,日出升起的过程可以体现直线与圆的三种特殊位置关系.你发现了吗?直线与圆的位置关系的判定(直线Ax+By+C=0,AB≠0,圆(x-a)2+(y-b)2=r2,r>0)位置关系相交相切相离公共点个数2个1个0个判定方法几何法:设圆心到直线的距离d=|Aa+Bb+C|A2+B2d<r d=r d>r判定方法代数法:由错误!消元得到一元二次方程的判别式ΔΔ>0Δ=0Δ<0图形1.思考辨析(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)如果直线与圆组成的方程组有解,则直线与圆相交或相切.( ) (2)若直线与圆只有一个公共点,则直线与圆一定相切.( )[答案] (1)√ (2)√2.(教材P 110练习A ①改编)直线3x +4y -5=0与圆x 2+y 2=1的位置关系是( ) A .相交 B .相切 C .相离D .无法判断 B [圆心(0,0)到直线3x +4y -5=0的距离d =|-5|32+42=1,又圆x 2+y 2=1的半径为1,∴d =r ,故直线与圆相切.]3.直线x +y =1与圆x 2+y 2-2ay =0(a >0)没有公共点,则a 的取值范围是 . 0<a <2-1 [由题意得圆心(0,a )到直线x +y -1=0的距离大于半径a ,即|a -1|2>a ,解得-2-1<a <2-1,又a >0,∴0<a <2-1.] 4.直线3x +y -23=0,截圆x 2+y 2=4所得的弦长是 . 2 [圆心到直线3x +y -23=0的距离d =|-23|3+1=3.所以弦长l =2R2-d2=24-3=2.]直线与圆位置关系的判定【】已知直线y =x +b 与圆x 2+y 2=2,当b 为何值时,圆与直线有两个公共点?只有一个公共点?没有公共点?[思路探究] 可联立方程组,由方程组解的个数判断,也可通过圆心到直线的距离与半径的大小关系进行判断.[解] 法一:由⎩⎨⎧x2+y2=2 ①y =x +b ②得2x 2+2bx +b 2-2=0,③方程③的根的判别式Δ=(2b )2-4×2(b 2-2)=-4(b +2)(b -2). (1)当-2<b <2时,Δ>0,直线与圆有两个公共点.(2)当b=2或b=-2时,Δ=0,直线与圆只有一个公共点.(3)当b<-2或b>2时,Δ<0方程组没有实数解,直线与圆没有公共点.法二:圆的半径r=2,圆心O(0,0)到直线y=x+b的距离为d=|b|2.当d<r,即-2<b<2时,圆与直线相交,有两个公共点.当d=r,|b|=2,即b=2或b=-2时,圆与直线相切,直线与圆只有一个公共点.当d>r,|b|>2,即b<-2或b>2时,圆与直线相离,圆与直线无公共点.直线与圆的位置关系的判断方法(1)几何法:由圆心到直线的距离d与圆的半径r的大小关系判断.(2)代数法:根据直线方程与圆的方程组成的方程组解的个数来判断.(3)直线系法:若直线恒过定点,可通过判断点与圆的位置关系来判断直线与圆的位置关系,但有一定的局限性,必须是过定点的直线系.[跟进训练]1.已知圆的方程x2+(y-1)2=2,直线y=x-b,当b为何值时,圆与直线有两个公共点,只有一个公共点,无公共点?[解]法一:由错误!得2x2-2(1+b)x+b2+2b-1=0,①其判别式Δ=4(1+b)2-8(b2+2b-1)=-4(b+3)(b-1),当-3<b<1时,Δ>0,方程①有两个不等实根,直线与圆有两个公共点;当b=-3或1时,Δ=0,方程①有两个相等实根,直线与圆有一个公共点;当b<-3或b>1时,Δ<0,方程①无实数根,直线与圆无公共点.法二:圆心(0,1)到直线y=x-b距离d=|1+b|2,圆半径r=2.当d<r,即-3<b<1时,直线与圆相交,有两个公共点;当d=r,即b=-3或1时,直线与圆相切,有一个公共点;当d>r,即b<-3或b>1时,直线与圆相离,无公共点.直线与圆相切的有关问题【例2】 过点A (4,-3)作圆C :(x -3)2+(y -1)2=1的切线,求此切线的方程. [思路探究] 利用圆心到切线的距离等于圆的半径求出切线斜率,进而求出切线方程.[解] 因为(4-3)2+(-3-1)2=17>1, 所以点A 在圆外.(1)若所求切线的斜率存在,设切线斜率为k , 则切线方程为y +3=k (x -4).因为圆心C (3,1)到切线的距离等于半径,半径为1, 所以|3k -1-3-4k|k2+1=1,即|k +4|=k2+1,所以k 2+8k +16=k 2+1,解得k =-158. 所以切线方程为y +3=-158(x -4), 即15x +8y -36=0. (2)若直线斜率不存在,圆心C (3,1)到直线x =4的距离也为1,这时直线与圆也相切,所以另一条切线方程是x =4. 综上,所求切线方程为15x +8y -36=0或x =4.过一点的圆的切线方程的求法(1)点在圆上时求过圆上一点(x 0,y 0)的圆的切线方程:先求切点与圆心连线的斜率k ,再由垂直关系得切线的斜率为-1k ,由点斜式可得切线方程.如果斜率为零或不存在,则由图形可直接得切线方程x =x 0或y =y 0.(2)点在圆外时①几何法:设切线方程为y -y 0=k (x -x 0).由圆心到直线的距离等于半径,可求得k ,也就得切线方程.②代数法:设切线方程为y-y0=k(x-x0),与圆的方程联立,消去y后得到关于x 的一元二次方程,由Δ=0求出k,可得切线方程.提醒:切线的斜率不存在的情况,不要漏解.[跟进训练]2.过原点的直线与圆x2+y2+4x+3=0相切,若切点在第三象限,求该直线的方程.[解]圆x2+y2+4x+3=0化为标准式(x+2)2+y2=1,圆心C(-2,0),设过原点的直线方程为y=kx,即kx-y=0.∵直线与圆相切,∴圆心到直线的距离等于半径.即|-2k|k2+1=1,∴3k2=1,k2=13,解得k=±33.∵切点在第三象限,∴k>0,∴所求直线方程为y=33x.直线截圆所得弦长问题[探究问题]1.已知直线l与圆相交,如何利用通过求交点坐标的方法求弦长?[提示]将直线方程与圆的方程联立解出交点坐标,再利用|AB|=错误!求弦长.2.若直线与圆相交、圆的半径为r、圆心到直线的距离为d,如何求弦长?[提示]通过半弦长、弦心距、半径构成的直角三角形,如图所示,求得弦长l=2r2-d2.【例3】直线l经过点P(5,5)并且与圆C:x2+y2=25相交截得的弦长为45,求l的方程.[思路探究]设出点斜式方程,利用交点坐标法或利用r、弦心距及弦长的一半构成直角三角形可求.[解]据题意知直线l的斜率存在,设直线l的方程为y-5=k(x-5),与圆C相交于A(x1,y1),B(x2,y2),法一:联立方程组错误!消去y,得(k2+1)x2+10k(1-k)x+25k(k-2)=0.由Δ=[10k(1-k)]2-4(k2+1)·25k(k-2)>0,解得k>0.又x1+x2=-错误!,x1x2=错误!,由斜率公式,得y1-y2=k(x1-x2).∴|AB|=错误!=错误!=错误!=错误!=45.两边平方,整理得2k2-5k+2=0,解得k=12或k=2符合题意.故直线l的方程为x-2y+5=0或2x-y-5=0.法二:如图所示,|OH|是圆心到直线l的距离,|OA|是圆的半径,|AH|是弦长|AB|的一半.在Rt△AHO中,|OA|=5,|AH|=12|AB|=12×45=25,则|OH|=|OA|2-|AH|2=5.∴错误!=错误!,解得k=12或k=2.∴直线l 的方程为x -2y +5=0或2x -y -5=0.(变条件)直线l 经过点P (2,-1)且被圆C :x 2+y 2-6x -2y -15=0所截得的弦长最短,求此时直线l 方程.[解] 圆的方程为(x -3)2+(y -1)2=25,圆心C (3,1).因为|CP |=错误!=错误!<5,所以点P 在圆内.当CP ⊥l 时,弦长最短.又k CP =1+13-2=2.所以k l =-12,所以直线l 的方程为y +1=-12(x -2),即x +2y=0.直线与圆相交时弦长的两种求法(1)几何法:如图1,直线l 与圆C 交于A ,B 两点,设弦心距为d ,圆的半径为r ,弦长为|AB |,则有⎝⎛⎭⎪⎫|AB|22+d 2=r 2,则|AB |=2r2-d2.图1 图2(2)代数法:如图2所示,将直线方程与圆的方程联立,设直线与圆的两交点分别是A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则|AB |=错误!=错误!|x 1-x 2|=错误!|y 1-y 2|(直线l 的斜率k 存在且不为0).1.如何正确选择判断直线与圆的位置关系的方法(1)若两方程已知或圆心到直线的距离易表达,则用几何法;(2)若方程中含有参数,或圆心到直线的距离的表达式较繁琐,则用代数法. 提醒:能用几何法,尽量不用代数法.(3)已知直线与圆相交求有关参数值时,根据弦心距、半弦长、半径的关系或者这三条线段形成的三角形的性质求解,而弦心距可利用点到直线的距离公式列式,进而求解即可.2.利用代数法判断直线与圆的位置关系时的注意点(1)代入消元过程中消x 还是消y 取决于直线方程的特点,尽量减少分类讨论,如若直线方程为x -ay +1=0,则应将其化为x =ay -1,然后代入消x .(2)利用判别式判断方程是否有根时,应注意二次项系数是否为零,若二次项系数为零,则判别式无意义.1.直线y =x +1与圆x 2+y 2=1的位置关系是( ) A .相切 B .相交但直线不过圆心 C .直线过圆心D .相离B [圆心到直线的距离d =错误!=错误!<1. 又∵直线y =x +1不过圆心(0,0). ∴直线与圆相交但不过圆心.]2.设直线l 过点P (-2,0),且与圆x 2+y 2=1相切,则l 的斜率是( ) A .±1 B .±12 C .±33 D .±3C [设l :y =k (x +2), 即kx -y +2k =0.又l 与圆相切,∴|2k|1+k2=1.∴k =±33.]3.直线x +2y -5+5=0被圆x 2+y 2-2x -4y =0截得的弦长为 .4 [圆的标准方程(x -1)2+(y -2)2=5,圆心(1,2)到直线x +2y -5+5=0的距离d =|1+2×2-5+5|12+22=1,所以弦长为25-1=4.]4.若直线x +y -m =0与圆x 2+y 2=2相离,则m 的取值范围是 .m <-2或m >2 [因为直线x +y -m =0与圆x 2+y 2=2相离,所以|-m|12+12>2,解得m <-2或m >2.]5.过点(-1,-2)的直线l 被圆x 2+y 2-2x -2y +1=0截得的弦长为2,求直线l 的方程.[解]由题意,直线与圆要相交,斜率必须存在,设为k.设直线l的方程为y+2=k(x+1).又圆的方程为(x-1)2+(y-1)2=1,圆心为(1,1),半径为1,所以圆心到直线的距离d=|2k-1-2|1+k2=12-⎝⎛⎭⎪⎫222=22.解得k=1或k=177.所以直线l的方程为y+2=x+1或y+2=177(x+1),即x-y-1=0或17x-7y+3=0.。
1.1分类加法计数原理和分步乘法计数原理教学目标:知识与技能:①理解分类加法计数原理与分步乘法计数原理;②会利用两个原理分析和解决一些简单的应用问题;过程与方法:培养学生的归纳概括能力;情感、态度与价值观:引导学生形成“自主学习〞与“合作学习〞等良好的学习方式教学重点:分类计数原理(加法原理)与分步计数原理(乘法原理)教学难点:分类计数原理(加法原理)与分步计数原理(乘法原理)的准确理解授课类型:新授课课时安排:2课时教具:多媒体、实物投影仪教学过程:引入课题先看下面的问题:①从我们班上推选出两名同学担任班长,有多少种不同的选法?②把我们的同学排成一排,共有多少种不同的排法?要解决这些问题,就要运用有关排列、组合知识. 排列组合是一种重要的数学计数方法.总的来说,就是研究按某一规那么做某事时,一共有多少种不同的做法.在运用排列、组合方法时,经常要用到分类加法计数原理与分步乘法计数原理. 这节课,我们从具体例子出发来学习这两个原理.1 分类加法计数原理〔1〕提出问题问题1.1:用一个大写的英文字母或一个阿拉伯数字给教室里的座位编号,总共能够编出多少种不同的?问题1.2:从甲地到乙地,可以乘火车,也可以乘汽车.如果一天中火车有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不同的走法?探究:你能说说以上两个问题的特征吗?〔2〕发现新知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=nN+m种不同的方法.〔3〕知识应用例1.在填写高考志愿表时,一名高中毕业生了解到,A,B两所大学各有一些自己感兴趣的强项专业,具体情况如下:A大学 B大学生物学数学化学会计学医学信息技术学物理学法学工程学如果这名同学只能选一个专业,那么他共有多少种选择呢?分析:由于这名同学在 A , B 两所大学中只能选择一所,而且只能选择一个专业,又由于两所大学没有共同的强项专业,因此符合分类加法计数原理的条件.解:这名同学可以选择 A , B 两所大学中的一所.在 A 大学中有 5 种专业选择方法,在 B 大学中有 4 种专业选择方法.又由于没有一个强项专业是两所大学共有的,因此根据分类加法计数原理,这名同学可能的专业选择共有5+4=9〔种〕.变式:假设还有C 大学,其中强项专业为:新闻学、金融学、人力资源学.那么,这名同学可能的专业选择共有多少种?探究:如果完成一件事有三类不同方案,在第1类方案中有1m 种不同的方法,在第2类方案中有2m 种不同的方法,在第3类方案中有3m 种不同的方法,那么完成这件事共有多少种不同的方法?如果完成一件事情有n 类不同方案,在每一类中都有假设干种不同方法,那么应当如何计数呢?一般归纳:完成一件事情,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.理解分类加法计数原理:分类加法计数原理针对的是“分类〞问题,完成一件事要分为假设干类,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.2 分步乘法计数原理〔1〕提出问题问题2.1:用前6个大写英文字母和1—9九个阿拉伯数字,以1A ,2A ,…,1B ,2B ,…的方式给教室里的座位编号,总共能编出多少个不同的?用列举法可以列出所有可能的:我们还可以这样来思考:由于前 6 个英文字母中的任意一个都能与 9 个数字中的任何一个组成一个,而且它们各不相同,因此共有 6×9 = 54 个不同的.探究:你能说说这个问题的特征吗?〔2〕发现新知分步乘法计数原理 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.〔3〕知识应用例2.设某班有男生30名,女生24名. 现要从中选出男、女生各一名代表班级参加比赛,共有多少种不同的选法?分析:选出一组参赛代表,可以分两个步骤.第 l 步选男生.第2步选女生.解:第 1 步,从 30 名男生中选出1人,有30种不同选择;第 2 步,从24 名女生中选出1人,有 24 种不同选择.根据分步乘法计数原理,共有30×24 =720种不同的选法.探究:如果完成一件事需要三个步骤,做第1步有1m 种不同的方法,做第2步有2m 种不同的方法,做第3步有3m 种不同的方法,那么完成这件事共有多少种不同的方法?如果完成一件事情需要n 个步骤,做每一步中都有假设干种不同方法,那么应当如何计数呢?一般归纳:完成一件事情,需要分成n 个步骤,做第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 种不同的方法.那么完成这件事共有n m m m N ⨯⋅⋅⋅⨯⨯=21种不同的方法.理解分步乘法计数原理:分步计数原理针对的是“分步〞问题,完成一件事要分为假设干步,各个步骤相互依存,完成任何其中的一步都不能完成该件事,只有当各个步骤都完成后,才算完成这件事.3.理解分类加法计数原理与分步乘法计数原理异同点①相同点:都是完成一件事的不同方法种数的问题②不同点:分类加法计数原理针对的是“分类〞问题,完成一件事要分为假设干类,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,是独立完成;而分步乘法计数原理针对的是“分步〞问题,完成一件事要分为假设干步,各个步骤相互依存,完成任何其中的一步都不能完成该件事,只有当各个步骤都完成后,才算完成这件事,是合作完成.3 综合应用例3.书架的第1层放有4本不同的计算机书,第2层放有3本不同的文艺书,第3层放2本不同的体育书.①从书架上任取1本书,有多少种不同的取法?②从书架的第1、2、3层各取1本书,有多少种不同的取法?③从书架上任取两本不同学科的书,有多少种不同的取法?[分析]①要完成的事是“取一本书〞,由于不论取书架的哪一层的书都可以完成了这件事,因此是分类问题,应用分类计数原理.②要完成的事是“从书架的第1、2、3层中各取一本书〞,由于取一层中的一本书都只完成了这件事的一部分,只有第1、2、3层都取后,才能完成这件事,因此是分步问题,应用分步计数原理.③要完成的事是“取2本不同学科的书〞,先要考虑的是取哪两个学科的书,如取计算机和文艺书各1本,再要考虑取1本计算机书或取1本文艺书都只完成了这件事的一部分,应用分步计数原理,上述每一种选法都完成后,这件事才能完成,因此这些选法的种数之间还应运用分类计数原理.解: (1) 从书架上任取1本书,有3类方法:第1类方法是从第1层取1本计算机书,有4 种方法;第2 类方法是从第2 层取1本文艺书,有3 种方法;第3类方法是从第 3 层取 1 本体育书,有 2 种方法.根据分类加法计数原理,不同取法的种数是123N m m m =++=4+3+2=9;( 2 〕从书架的第 1 , 2 , 3 层各取 1 本书,可以分成3个步骤完成:第 1 步从第 1 层取 1 本计算机书,有 4 种方法;第 2 步从第 2 层取1本文艺书,有 3 种方法;第 3 步从第3层取1 本体育书,有 2 种方法.根据分步乘法计数原理,不同取法的种数是123N m m m =⨯⨯=4×3×2=24 .〔3〕26232434=⨯+⨯+⨯=N 。
人教B版数学选修2-3《1.1基本计数原理》说课稿各位老师,大家好,我今天说课的课题是《基本计数原理》,我将从教材、学情、教学策略、教学过程、板书设计、教学反思等几个方面对本节课进行说明。
一、教材分析本节课是人教B版的数学教材选修2-3第一章第一节第一课,本节课所讲授的两个基本计数原理,即分类加法原理与分步乘法原理,是本章继续学习排列、组合的基础,学生能否理解并能应用两个基本原理,是学好本章知识的一个关键,本节课建议安排两课时,本节为第一课时,根据其在教材中的地位,结合课标的要求,设置了如下的教学目标:1、知识目标理解分类加法计数原理和分步乘法计数原理,并能应用两个基本原理分析、解决一些简单的应用问题。
2、能力目标在概念形成的过程中培养学生的总结与概括能力,在解决实际问题过程中锻炼学生逻辑思维能力。
3、情感目标让学生体验知识从生活中来又应用到生活中去得过程,培养学生用数学的眼光观察世界和用数学的思想思考世界的习惯。
教学重点是两个基本计数原理的内容。
难点是如何正确是用两个基本计数原理来解决实际问题。
二、学情分析高二学段的高中生已经具备较好的计算能力和基本的逻辑思维能力,但是对于实际问题的生活背景了解不多,对问题中创设的实际背景和如何完成一件事的含义的理解将成为学生运用两个基本计数原理解决问题是的瓶颈,所以找到如何完成一项实际任务的方法,是应用过程中难点。
三、教学策略本课由于内容比较简单学生通过预习多都能够看懂,在实际授课时,我将使用更能贴近学生生活的实例,以激发学生的求知欲和学习热情。
采用教师启发、学生小组合作学习方式进行教学,利用多媒体课件展示引例的问题环境,引导学生思维,具体的分析比较进而归纳出两个基本计数原理,遵循从特殊到一般的思维过程,在学生现有的认知基础上,促使其获取知识,让学生始终保持高水平的思维活动水平,增强学习效果。
四、教学过程1、设置情景,引入新课使用多媒体课件展示郑板桥《咏雪》让学生齐读古诗并请学生对古诗进行自由鉴赏。
