2018版数学新导学同步人教A版选修2-3检测及作业:课时作业 11条件概率 Word版含解析
2018版高中数学选修2-⒊学案:第二章 概率 2.3-1 条件

2.3.1条件概率学习目标 1.理解条件概率的定义.2.掌握条件概率的计算方法.3.能利用条件概率公式解决一些简单的实际问题.知识点一条件概率100件产品中有93件产品的长度合格,90件产品的质量合格,85件产品的长度、质量都合格.令A={产品的长度合格},B={产品的质量合格},AB={产品的长度、质量都合格}.思考1试求P(A)、P(B)、P(AB).思考2任取一件产品,已知其质量合格(即B发生),求它的长度(即A发生)也合格(记为A|B)的概率.思考3P(B)、P(AB)、P(A|B)间有怎样的关系.梳理(1)条件概率的概念一般地,对于两个事件A和B,在已知________发生的条件下________发生的概率,称为事件B发生的条件下事件A的条件概率,记为________.(2)条件概率的计算公式①一般地,若P(B)>0,则事件B发生的条件下A发生的条件概率是P(A|B)=________.②利用条件概率,有P(AB)=________________.知识点二条件概率的性质1.任何事件的条件概率都在______之间,即________________________________________________________________________.2.如果B和C是两个互斥的事件,则P(B∪C|A)=____________________.类型一求条件概率命题角度1利用定义求条件概率例1某个班级共有学生40人,其中团员有15人.全班分成四个小组,第一小组有学生10人,其中团员有4人.如果要在班内任选1人当学生代表,(1)求这个代表恰好在第一小组的概率;(2)求这个代表恰好是团员代表的概率;(3)求这个代表恰好是第一小组团员的概率;(4)现在要在班内任选1个团员代表,问这个代表恰好在第一小组的概率.反思与感悟用定义法求条件概率P(B|A)的步骤(1)分析题意,弄清概率模型.(2)计算P(A),P(AB).(3)代入公式求P(B|A)=P(AB) P(A).跟踪训练1从1,2,3,4,5中任取2个不同的数,记事件A=“取到的2个数之和为偶数”,事件B=“取到的2个数均为偶数”,则P(B|A)=________.命题角度2缩小基本事件范围求条件概率引申探究1.在本例条件下,求乙抽到偶数的概率.2.若甲先取(放回),乙后取,若事件A:“甲抽到的数大于4”;事件B:“甲、乙抽到的两数之和等于7”,求P(B|A).例2集合A={1,2,3,4,5,6},甲、乙两人各从A中任取一个数,若甲先取(不放回),乙后取,在甲抽到奇数的条件下,求乙抽到的数比甲抽到的数大的概率.反思与感悟将原来的基本事件全体Ω缩小为已知的条件事件A,原来的事件B缩小为AB.而A中仅包含有限个基本事件,每个基本事件发生的概率相等,从而可以在缩小的概率空间上利用古典概型公式计算条件概率,即P(B|A)=n(AB)n(A),这里n(A)和n(AB)的计数是基于缩小的基本事件范围的.跟踪训练2现有6个节目准备参加比赛,其中4个舞蹈节目,2个语言类节目,如果不放回地依次抽取2个节目,求:在第1次抽到舞蹈节目的条件下,第2次抽到舞蹈节目的概率.类型二条件概率的综合应用例3把外形相同的球分装在三个盒子中,每盒10个.其中,第一个盒子中有7个球标有字母A,3个球标有字母B;第二个盒子中有红球和白球各5个;第三个盒子中有红球8个,白球2个.试验按如下规则进行:先在第一个盒子中任取一个球,若取得标有字母A的球,则在第二个盒子中任取一个球;若第一次取得标有字母B的球,则在第三个盒子中任取一个球.如果第二次取出的球是红球,则称试验成功,求试验成功的概率.反思与感悟当所求事件的概率相对较复杂时,往往把该事件分成两个(或多个)互不相容的较简单的事件之和,求出这些简单事件的概率,再利用P(B∪C|A)=P(B|A)+P(C|A)便可求得较复杂事件的概率.跟踪训练31号箱中有2个白球和4个红球,2号箱中有5个白球和3个红球,现随机地从1号箱中取出一球放入2号箱,然后从2号箱中随机取出一球,则从2号箱中取出红球的概率是多少?1.已知P (AB )=310,P (A )=35,则P (B |A )=________.2.市场上供应的灯泡中,甲厂产品占70%,乙厂产品占30%,甲厂产品的合格率是95%,乙厂产品的合格率是80%,则从市场上买到的一个甲厂的合格灯泡的概率是________. 3.盒中装有6件产品,其中4件一等品,2件二等品,从中不放回地取两次,每次取1件,已知第二次取得一等品,则第一次取得的是二等品的概率为________.4.假定生男、生女是等可能的,一个家庭中有两个小孩,已知有一个是女孩,则另一个小孩是男孩的概率是________.5.抛掷红、蓝两颗骰子,记事件A 为“蓝色骰子的点数为4或6”,事件B 为“两颗骰子的点数之和大于8”,求:(1)事件A 发生的条件下事件B 发生的概率; (2)事件B 发生的条件下事件A 发生的概率.1.P (A |B )表示事件A 在“事件B 已发生”这个附加条件下的概率,与没有这个附加条件的概率是不同的.也就是说,条件概率是在原随机试验的条件上再加上一定的条件,求另一事件在此“新条件”下发生的概率.2.若事件A ,C 互斥,则P [A ∪C |B ]=P (A |B )+P (C |B ).答案精析问题导学 知识点一思考1 P (A )=93100,P (B )=90100,P (AB )=85100.思考2 事件A |B 发生,相当于从90件质量合格的产品中任取1件长度合格,其概率为P (A |B )=8590. 思考3 P (A |B )=P (AB )P (B ).梳理 (1)事件B 事件A P (A |B ) (2)①P (AB )P (B ) ②P (A |B )P (B )知识点二1.0和1 0≤P (B |A )≤1 2.P (B |A )+P (C |A ) 题型探究例1 解 设A ={在班内任选1名学生,该学生属于第一小组},B ={在班内任选1名学生,该学生是团员}. (1)P (A )=1040=14.(2)P (B )=1540=38.(3)P (AB )=440=110.(4)方法一 P (A |B )=P (AB )P (B )=11038=415. 方法二 P (A |B )=n (AB )n (B )=415. 跟踪训练1 解析 P (A )=C 23+C 22C 25=25, P (AB )=C 22C 25=110,∴P (B |A )=P (AB )P (A )=11025=14.例2 解 将甲抽到数字a ,乙抽到数字b ,记作(a ,b ),甲抽到奇数的情形有(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(3,1),(3,2),(3,4),(3,5),(3,6),(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,6),共15个.在这15个中,乙抽到的数比甲抽到的数大的有(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(3,4),(3,5),(3,6),(5,6),共9个,所以所求概率P =915=35.引申探究1.解 在甲抽到奇数的情形中,乙抽到偶数的有(1,2),(1,4),(1,6),(3,2),(3,4),(3,6),(5,2),(5,4),(5,6),共9个,所以所求概率P =915=35.2.解 甲抽到的数大于4的情形有(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6),共12个,其中甲、乙抽到的两数之和等于7的情形有(5,2),(6,1),共2个.所以P (B |A )=212=16. 跟踪训练2 解 设第1次抽到舞蹈节目为事件A ,第2次抽到舞蹈节目为事件B ,则第1次和第2次都抽到舞蹈节目为事件AB .根据分步计数原理得n (A )=A 14A 15=20,n (AB )=A 24=12.所以P (B |A )=n (AB )n (A )=1220=35. 例3 解 设A ={从第一个盒子中取得标有字母A 的球}, B ={从第一个盒子中取得标有字母B 的球}, R ={第二次取出的球是红球}, W ={第二次取出的球是白球}, 则容易求得P (A )=710,P (B )=310,P (R |A )=12,P (W |A )=12,P (R |B )=45,P (W |B )=15.事件“试验成功”表示为AR ∪BR ,又事件AR 与事件BR 互斥,故由概率的加法公式,得 P (AR ∪BR )=P (AR )+P (BR ) =P (R |A )P (A )+P (R |B )P (B ) =12×710+45×310=0.59.跟踪训练3 解 记事件A =“最后从2号箱中取出的球是红球”, 事件B =“从1号箱中取出的球是红球”, 则P (B )=42+4=23,P (B )=1-P (B )=13,P (A |B )=3+18+1=49,P (A |B )=38+1=13, 从而P (A )=P (AB )+P (A B ) =P (A |B )P (B )+P (A |B )P (B ) =49×23+13×13=1127. 当堂训练1.122.0.6653.254.235.解 抛掷红、蓝两颗骰子,事件总数为6×6=36, 事件A 的基本事件数为6×2=12,所以P (A )=1236=13.由于3+6=6+3=4+5=5+4>8,4+6=6+4=5+5>8,5+6=6+5>8,6+6>8, 所以事件B 的基本事件数为4+3+2+1=10, 所以P (B )=1036=518.事件AB 的基本事件数为6, 故P (AB )=636=16.由条件概率公式,得 (1)P (B |A )=P (AB )P (A )=1613=12.(2)P (A |B )=P (AB )P (B )=16518=35.。
2018版数学新导学同步人教A版选修2-3第三章 章末检测卷 含解析 精品

画出散点图如图所示,则应去掉第3
.如果散点图中所有的样本点均在同一条直线上,那么残差平方和与相关系数的绝对值分别为()
0.43,0.57
如果所有的样本点均在同一直线上,
初步处理,得到下面的散点图及一些统计量的值.
个曲线类型:①y=bx+a;②y=c x+d;
=c1x2+c2,则较适宜作为年销售量y
)
.②③
.③⑤
从散点图知,样本点分布在开口向右的抛物线
上部分)的附近,所以y=c x+d或y=p+
散点图如图所示:
根据茎叶图,帮助这位同学说明其30位亲属的饮食习惯;根据以上数据完成如表所示的2×2列联表
主食蔬菜主食肉
类
总计
岁以
散点图与直线y ^=78+4.2x 的图形如图,,有
94.8,103.2,111.6,120,120,124.2,132.6
∑i =1
10
(y i -y ^i )2=170. (3)比较可知,(2)中求出的∑i =1
10
(y i -y ^i )2较小.。
2018版数学新导学同步人教A版选修2-3:课时作业 15离散型随机变量的方差包含解析

3.设随机变量ξ的分布列为P(ξ=k)=C ( )k·( )n-k,k=0,1,2,…,n,且E(ξ)=24,则D(ξ)的值为()
A.8 B.12
C. D.16
解析:由题意可知ξ~B(n, ),∴ n=E(ξ)=24.∴n=36.
∴D(ξ)=n× ×(1- )= ×36=8.
答ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ:A
4.若随机变量X1~B(n,0.2),X2~B(6,p),X3~B(n,p),且E(X1)=2,D(X2)= ,则 等于()
ξ1(甲得分)
0
1
2
P(ξ1=xi)
0.2
0.5
0.3
ξ2(乙得分)
0
1
2
P(ξ2=xi)
0.3
0.3
0.4
现有一场比赛,派哪位运动员参加较好?()
A.甲B.乙
C.甲、乙均可D.无法确定
解析:E(ξ1)=E(ξ2)=1.1,D(ξ1)=1.12×0.2+0.12×0.5+0.92×0.3=0.49,D(ξ2)=1.12×0.3+0.12×0.3+0.92×0.4=0.69,
0.2
0.1
于是,E(Y)=0×0.3+2×0.4+6×0.2+10×0.1=3,
D(Y)=(0-3)2×0.3+(2-3)2×0.4+(6-3)2×0.2+(10-3)2×0.1=9.8.
故工期延误天数Y的均值为3,方差为9.8.
(2)由概率的加法公式,P(X≥300)=1-P(X<300)=0.7,
A.0.5 B.
C. D.3.5
解析:因为X1~B(n,0.2),所以E(X1)=0.2n=2,
所以n=10.又X2~B(6,p),所以D(X2)=6p(1-p)= ,
2018版数学新导学同步人教A版选修2-3第二章 章末检测

200
300
400
500
P
0.20
0.35
0.30
0.15
若进这种鲜花500束,则利润的均值为()
A.706元B.690元
C.754元D.720元
解析:∵E(X)=200×0.2+300×0.35+400×0.3+500×0.15=340,
∴利润的均值为340×(5-2.5)-(500-340)×(2.5-1.6)=706(元),故选A.
A.100B.200
C.300D.400
解析:种子发芽率为0.9,不发芽率为0.1,每粒种子发芽与否相互独立,故设没有发芽的种子数为ξ,则ξ~B(1 000,0.1),
∴E(ξ)=1 000×0.1=100,故需补种的期望为2·E(ξ)=200.
答案:B
7.如图,用K、A1、A2三类不同的元件连接成一个系统.当K正常工作且A1、A2至少有一个正常工作时,系统正常工作,已知K、A1、A2正常工作的概率依次为0.9、0.8、0.8.则系统正常工作的概率为()
答案:C
2.下列表格可以作为ξ的分布列的是()
A.
ξ
0
1
3
P
a
1-a
B.
ξ
1
2
3
P
-
1
C.
ξ
-1
1
2
P
2a
a2+2
D.
ξ
4
5
P
0
1
解析:根据分布列的性质0≤P≤1以及各概率之和等于1,易知D正确.
答案:D
3.已知离散型随机变量X的分布列为
X
1
2
3
P
则X的数学期望E(X)=()
高中数学人教A版选修2-3同步辅导与检测2.2.1条件概率

3.一般说来,在古典概型下都可以这样做,但若回到原 来的样本空间,则当P(B)≠0时,有:
在B发生的条件下A包含的样本点数 P(A|B)= 在B发生的条件下的样本点数 AB包含的样本点数 n( AB) = n( A) B包含的样本点数
例如: (1)3 张奖劵中只有 1 张能中奖,现分别由 3 名同学 1 无放回地抽取,则最后一名同学抽到中奖奖劵的概率是____. 3 (2)如果已经知道第一名同学没有抽到中奖奖劵,则最后 1 一名同学抽到中奖奖劵的概率是______. 2
设 A=“至少有一颗是 6 点”,则事件 A 共包含 11 种不 11 同情况,P(A)= . 36 (2)由(1)知, 共有 36 种不同情况. 又设 B=“两颗骰子点 数不同”,则事件 A· B 共包含 10 种不同情形. 10 PA· B 36 1 P(A|B)= = = . PB 30 3 36 30 点评:事件B=“两颗骰子点数不同”的概率P(B) = , 36 问题(2) 就是在B发生的条件下A发生的概率.因为事件A· B中 去掉基本事件(6,6),只有10个基本事件,从而A与B同时发生 10 的概率P(AB)= ,从而可求(2).故解决条件概率问题的关 36 键是求得事件同时发生的概率及作为条件的事件发生的概 率.
红球 玻璃球 木质球 2 3 蓝球 4 7 小计 6 10
小计
5
11
16
由表知n(AB)=4,n(B)=11,nAB 4 ຫໍສະໝຸດ P(A|B)= = . nB 11
跟踪练习 1.甲、乙两地都位于长江下游,根据一百多年的气象记 录,知道甲、乙两地一年中雨天所占的比例分别为0.20和0.18, 两地同时下雨的比例为0.12,问: (1)乙地为雨天时,甲地也为雨天的概率是多少?
2017-2018学年高中数学人教A版选修2-3:课时跟踪检测(十一) 条件概率 Word版含解析

课时跟踪检测(十一) 条件概率层级一 学业水平达标1.已知P (B |A )=,P (A )=,则P (AB )等于( ) 1325A .B . 56910C . D .215115解析:选C P (AB )=P (B |A )·P (A )=×=. 13252152.4张奖券中只有1张能中奖,现分别由4名同学无放回地抽取.若已知第一名同学没有抽到中奖券,则最后一名同学抽到中奖券的概率是( )A .B . 1413C . D .112解析:选B 因为第一名同学没有抽到中奖券,所以问题变为3张奖券,1张能中奖,最后一名同学抽到中奖券的概率显然是. 133.甲、乙、丙三人到三个景点旅游,每人只去一个景点,设事件A 为“三个人去的景点不相同”,B 为“甲独自去一个景点”,则概率P (A |B )等于( )A .B . 4929C . D . 1213解析:选C 由题意可知,n (B )=C 22=12,n (AB )=A =6. 133∴P (A |B )===. n (AB )n (B )612124.甲、乙两市都位于长江下游,根据一百多年来的气象记录,知道一年中下雨天的比例甲市占20%,乙市占18%,两地同时下雨占12%,记P (A )=0.2,P (B )=0.18,P (AB )=0.12,则P (A |B )和P (B |A )分别等于( )A .,B . , 13252325C ., D . , 23351235解析:选C P (A |B )===,P (B |A )===. P (AB )P (B )0.120.1823P (AB )P (A )0.120.2355.用“0”“1”“2”组成的三位数码组中,若用A 表示“第二位数字为0”的事件,用B表示“第一位数字为0”的事件,则P (A |B )=( )A .B . 1213C . D . 1418解析:选B 法一:∵P (B )==,P (AB )==,∴P (A |B )=3×33×3×31333×3×319P (AB )P (B )=,故选B . 13法二:在B 发生的条件下,问题转化为:用“0”“1”“2”组成三位数码,其中第二位数字为0,则P (A |B )为在上述条件下,第一位数字为0的概率,∴P (A |B )==. 33×3136.投掷两颗均匀的骰子,已知点数不同,设两颗骰子点数之和为ξ,则ξ≤6的概率为________.解析:设A =“投掷两颗骰子,其点数不同”,B =“ξ≤6”,则P (A )==,P (AB )=303656,∴P (B |A )==. 13P (AB )P (A )25答案: 257.一个家庭中有两个小孩.假定生男、生女是等可能的,已知这个家庭有一个是女孩,则这时另一个小孩是男孩的概率是________.解析:设A =“其中一个是女孩”,B =“其中一个是男孩”,则P (A )=,P (AB )=,∴3412P (B |A )==. P (AB )P (A )23答案: 238.盒中装有6件产品,其中4件一等品,2件二等品,从中不放回地取产品,每次1件,取两次,已知第二次取得一等品,则第一次取得的是二等品的概率是________.解析:令第二次取得一等品为事件A ,第一次取得二等品为事件B ,则P (AB )==C 12·C 14C 16·C 15,P (A )==. 415C 14·C 13+C 12·C 14C 16·C 1523所以P (B |A )==×=. P (AB )P (A )4153225答案: 259.五个乒乓球,其中3个新的,2个旧的,每次取一个,不放回的取两次,求:(1)第一次取到新球的概率;(2)第二次取到新球的概率;(3)在第一次取到新球的条件下,第二次取到新球的概率.解:设第一次取到新球为事件A ,第二次取到新球为事件B .(1)P (A )==. 3×45×435(2)P (B )===. 3×2+2×35×4122035(3)法一:P (AB )==, 3×25×4310P (B |A )===. P (AB )P (A )3103512法二:n (A )=3×4=12,n (AB )=3×2=6,P (B |A )===. n (AB )n (A )6121210.某校高三(1)班有学生40人,其中共青团员15人.全班平均分成4个小组,其中第一组有共青团员4人.从该班任选一人作学生代表.(1)求选到的是第一组的学生的概率;(2)已知选到的是共青团员,求他是第一组学生的概率.解:设事件A 表示“选到第一组学生”,事件B 表示“选到共青团员”.(1)由题意,P (A )==. 104014(2)法一:要求的是在事件B 发生的条件下,事件A 发生的条件概率P (A |B ).不难理解,在事件B 发生的条件下(即以所选到的学生是共青团员为前提),有15种不同的选择,其中属于第一组的有4种选择.因此,P (A |B )=. 415法二:P (B )==,P (AB )==, 154038440110∴P (A |B )==. P (AB )P (B )415层级二 应试能力达标1.一个盒子里有20个大小形状相同的小球,其中5个红的,5个黄的,10个绿的,从盒子中任取一球,若它不是红球,则它是绿球的概率是( )A .B . 5634C . D . 2313。
高中数学选修2-3(人教A版)第二章随机变量及其分布2.2知识点总结含同步练习及答案
第二章随机变量及其分布 2.2二项分布及其应用
一、学习任务 1. 了解条件概率的定义及计算公式,并会利用条件概率解决一些简单的实际问题. 2. 能通过实例理解相互独立事件的定义及概率计算公式,并能综合利用互斥事件的概率加法公 式即对立事件的概率乘法公式. 3. 理解独立重复试验的概率及意义,理解事件在 n 次独立重复试验中恰好发生 k 次的概率 公式,并能利用 n 次独立重复试验的模型模拟 n 次独立重复试验. 二、知识清单
(2)设事件“甲、乙两人在罚球线各投球二次均不命中”的概率为 P1 ,则
¯ ∩ ¯¯ ¯ ∩ ¯¯ ¯ ∩ ¯¯ ¯) P1 = P (¯¯ A A B B ¯ ) ⋅ P (¯¯ ¯ ) ⋅ P (¯¯ ¯ ) ⋅ P (¯¯ ¯) = P (¯¯ A A B B 1 2 = (1 − )2 (1 − )2 2 5
n−k k P (X = k) = Ck , k = 0, 1, 2, ⋯ , n. n p (1 − p)
此时称随机变量 X 服从二项分布(binnomial distribution),记作 X ∼ B(n, p)),并称 p 为 成功概率. 例题: 下列随机变量 X 的分布列不属于二项分布的是( ) A.投掷一枚均匀的骰子 5 次,X 表示点数 6 出现的次数 B.某射手射中目标的概率为 p ,设每次射击是相互独立的,X 为从开始射击到击中目标所需要 的射击次数 C.实力相等的甲、乙两选手举行了 5 局乒乓球比赛,X 表示甲获胜的次数 D.某星期内,每次下载某网站数据后被病毒感染的概率为 0.3,X 表示下载 n 次数据后电脑被 病毒感染的次数 解:B 选项 A,试验出现的结果只有两个:点数为 6 和点数不为 6 ,且点数为 6 的概率在每一次试验 都为
最新人教A版高中数学选修2-3全册课时同步作业
人教A版高中数学选修2-3全册课时同步作业1、分类加法计数原理与分步乘法计数原理2、分类加法计数原理与分步乘法计数原理的应用3、排列与排列数公式4、排列的应用5、组合与组合数公式6、组合的应用7、二项式定理8、“杨辉三角”与二项式系数的性质9、离散型随机变量10、离散型随机变量的分布列11、条件概率12、事件的相互独立性13、独立重复试验与二项分布14、离散型随机变量的均值15、离散型随机变量的方差16、正态分布17、回归分析的基本思想及其初步应用1、分类加法计数原理与分步乘法计数原理一、题组对点训练对点练一分类加法计数原理的应用1.从甲地到乙地一天有汽车8班,火车2班,轮船3班,某人从甲地到乙地,共有不同的走法种数为( )A.13 B.16C.24 D.48解析:选A 由分类加法计数原理可知,不同走法种数为8+2+3=13.2.已知两条异面直线a,b上分别有5个点和8个点,则这13个点可以确定不同的平面个数为( )A.40 B.16C.13 D.10解析:选C 分两类情况讨论:第1类,直线a分别与直线b上的8个点可以确定8个不同的平面;第2类,直线b分别与直线a上的5个点可以确定5个不同的平面.根据分类加法计数原理知,共可以确定8+5=13个不同的平面.3.某学生去书店,发现3本好书,决定至少买其中一本,则购买方式共有( )A .3种B .6种C .7种D .9种解析:选C 分3类:买1本好书,买2本好书和买3本好书,各类的购买方式依次有3种、3种和1种,故购买方式共有3+3+1=7(种).4.椭圆x 2m +y 2n=1的焦点在y 轴上,且m ∈{1,2,3,4,5},n ∈{1,2,3,4,5,6,7},则满足题意的椭圆的个数为________.解析:因为焦点在y 轴上,所以0<m <n ,考虑m 依次取1,2,3,4,5时,符合条件的n 值分别有6,5,4,3,2个,由分类加法计数原理知,满足题意的椭圆的个数为6+5+4+3+2=20.答案:205.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的情况分成8类,在每一类中满足题目条件的两位数分别是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,符合题意的两位数的个数为8+7+6+5+4+3+2+1=36.法二:按个位上的数字是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是1个,2个,3个,4个,5个,6个,7个,8个,所以按分类加法计数原理,满足条件的两位数的个数为1+2+3+4+5+6+7+8=36.对点练二 分步乘法计数原理的应用6.如图,一条电路从A 处到B 处接通时,可构成线路的条数为( )A .8B .6C .5D .3解析:选B 从A 处到B 处的电路接通可分两步:第一步,前一个并联电路接通有2条线路;第二步,后一个并联电路接通有3条线路.由分步乘法计数原理知电路从A 处到B 处接通时,可构成线路的条数为2×3=6,故选B.7.给一些书编号,准备用3个字符,其中首字符用A ,B ,后两个字符用a ,b ,c (允许重复),则不同编号的书共有( )A .8本B .9本C .12本D .18本解析:选D 完成这件事可以分为三步.第一步确定首字符,共有2种方法;第二步确定第二个字符,共有3种方法;第三步确定第三个字符,共有3种方法.所以不同编号的书共有2×3×3=18(本),故选D.8.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+b i,其中虚数有( )A.30个B.42个C.36个D.35个解析:选C 要完成这件事可分两步,第一步确定b(b≠0)有6种方法,第二步确定a 有6种方法,故由分步乘法计数原理知共有6×6=36个虚数.9.某班元旦晚会原定的5个节目已排成节目单,开演前又增加了2个新节目,如果将这两个节目插入原节目单中,那么不同的插法的种数为________.解析:将第一个新节目插入5个节目排成的节目单中有6种插入方法,再将第二个新节目插入到刚排好的6个节目排成的节目单中有7种插入方法,利用分步乘法计数原理,共有6×7=42种插入方法.答案:4210.某大学食堂备有6种荤菜,5种素菜,3种汤,现要配成一荤一素一汤的套餐,问可以配成多少种不同的套餐?解:完成一荤一素一汤的套餐分三步:第一步,配一个荤菜有6种选择;第二步,配一个素菜有5种选择;第三步,配一个汤有3种选择.根据分步乘法计数原理,共可配成6×5×3=90种不同的套餐.对点练三两个计数原理的综合应用11.某单位职工义务献血,在体检合格的人中,O型血的共有28人,A型血的共有7人,B型血的共有9人,AB型血的共有3人.(1)从中任选1人去献血,有多少种不同的选法?(2)从四种血型的人中各选1人去献血,有多少种不同的选法?解:从O型血的人中选1人有28种不同的选法;从A型血的人中选1人有7种不同的选法;从B型血的人中选1人有9种不同的选法;从AB型血的人中选1人有3种不同的选法.(1)任选1人去献血,即无论选哪种血型的哪一个人,“任选1人去献血”这件事情都可以完成,所以用分类加法计数原理.有28+7+9+3=47种不同的选法.(2)要从四种血型的人中各选1人,即从每种血型的人中各选出1人后,“各选1人去献血”这件事情才完成,所以用分步乘法计数原理.有28×7×9×3=5 292种不同的选法.12.某公园休息处东面有8个空闲的凳子,西面有6个空闲的凳子,小明与爸爸来这里休息.(1)若小明爸爸任选一个凳子坐下(小明不坐),有几种坐法?(2)若小明与爸爸分别就坐,有多少种坐法?解:(1)小明爸爸选凳子可以分两类:第一类,选东面的空闲凳子,有8种坐法;第二类,选西面的空闲凳子,有6种坐法.根据分类加法计数原理,小明爸爸共有8+6=14种坐法.(2)小明与爸爸分别就坐,可以分两步完成:第一步,小明先就坐,从东西面共8+6=14个凳子中选一个坐下,共有14种坐法;(小明坐下后,空闲凳子数变成13)第二步,小明爸爸再就坐,从东西面共13个空闲凳子中选一个坐下,共13种坐法.由分步乘法计数原理,小明与爸爸分别就坐共有14×13=182种坐法.二、综合过关训练1.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( )A.27种B.36种C.54种D.81种解析:选C 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,故选C.2.有5列火车停在某车站并排的5条轨道上,若火车A不能停在第1道上,则5列火车的停车方法共有( )A.96种B.24种C.120种D.12种解析:选A 先排第1道,有4种排法,第2,3,4,5道各有4,3,2,1种,由分步乘法计数原理知共有4×4×3×2×1=96种停车方法.3.将3封不同的信投到4个不同的邮箱,则不同的投法种数为( )A.7 B.12C.81 D.64解析:选D 第一步,第一封信可以投到4个邮箱,有4种投法;第二步,第二封信可以投到4个邮箱,有4种投法;第三步,第三封信可以投到4个邮箱,有4种投法.根据分步乘法计数原理,得不同的投法的种数为4×4×4=64,选D.4.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个等比数列,∴所求的数列共有2×(2+1+1)=8(个).5.定义集合A与B的运算A*B如下:A*B={(x,y)|x∈A,y∈B}.若A={a,b,c},B={a,c,d,e},则集合A*B的元素个数为( )A.34B.43C.12 D.以上都不对解析:选C 由分步乘法计数原理可知,A*B中有3×4=12个元素.6.3张不同的电影票全部分给10个人,每人至多1张,则所有分法的种数是________.解析:第一步,分第1张电影票,有10种分法;第二步,分第2张电影票,有9种分法;第三步,分第3张电影票,有8种分法,共有10×9×8=720种分法.答案:7207.已知集合A={2,4,6,8,10},B={1,3,5,7,9},在A中任取一元素m和在B中任取一元素n,组成数对(m,n),问:(1)有多少个不同的数对?(2)其中m>n的数对有多少个?解:(1)∵集合A={2,4,6,8,10},B={1,3,5,7,9},在A中任取一元素m和在B中任取一元素n,组成数对(m,n),先选出m有5种结果,再选出n有5种结果,根据分步乘法计数原理知共有5×5=25个不同的数对.(2)在(1)中的25个数对中m>n的数对可以分类来解.当m=2时,n=1,有1个数对;当m=4时,n=1,3,有2个数对;当m=6时,n=1,3,5,有3个数对;当m=8时,n=1,3,5,7,有4个数对;当m=10时,n=1,3,5,7,9,有5个数对.综上所述共有1+2+3+4+5=15个数对.8.现有5幅不同的国画,2幅不同的油画,7幅不同的水彩画.(1)从中任选一幅画布置房间,有几种不同的选法?(2)从这些国画、油画、水彩画中各选一幅布置房间,有几种不同的选法?(3)从这些画中选出两幅不同种类的画布置房间,有几种不同的选法?解:(1)分为三类:从国画中选,有5种不同的选法;从油画中选,有2种不同的选法;从水彩画中选,有7种不同的选法.根据分类加法计数原理,共有5+2+7=14种不同的选法.(2)分为三步:国画、油画、水彩画分别有5种、2种、7种不同的选法,根据分步乘法计数原理,共有5×2×7=70种不同的选法.(3)分为三类:第一类,一幅选自国画,一幅选自油画.由分步乘法计数原理知,有5×2=10种不同的选法;第二类,一幅选自国画,一幅选自水彩画.由分步乘法计数原理知,有5×7=35种不同的选法;第三类,一幅选自油画,一幅选自水彩画.由分步乘法计数原理知,有2×7=14种不同的选法.所以共有10+35+14=59种不同的选法.2、分类加法计数原理与分步乘法计数原理的应用一、题组对点训练对点练一组数问题1.用0,1,…,9十个数字,可以组成有重复数字的三位数的个数为( )A.243 B.252C.261 D.279解析:选B 由分步乘法计数原理知,用0,1,…,9十个数字组成三位数(可用重复数字)的个数为9×10×10=900,组成没有重复数字的三位数的个数为9×9×8=648,则组成有重复数字的三位数的个数为900-648=252.故选B.2.由数字1,2,3,4组成的三位数中,各位数字按严格递增(如“134”)或严格递减(如“421”)顺序排列的数的个数是( )A.4 B.8C.16 D.24解析:选B 由题意分析知,严格递增的三位数只要从4个数中任取3个,共有4种取法;同理严格递减的三位数也有4个,所以符合条件的数的个数为4+4=8.3.由1,2,3,4,5,6,7,8,9可以组成多少个无重复数字的三位偶数与三位奇数?解:当个位上的数是偶数时,该三位数就是偶数.可分步完成:第一步,先排个位,个位上的数只能取2,4,6,8中的1个,有4种取法;第二步,排十位,从剩余的8个数字中取1个,有8种取法;第三步,排百位,从剩余的7个数字中取1个,有7种取法.所以可以组成无重复数字的三位偶数的个数为4×8×7=224.当个位上的数是奇数时,该三位数就是奇数.可分步完成:第一步,先排个位,个位上的数只能取1,3,5,7,9中的1个,有5种取法;第二步,排十位,从剩余的8个数字中取1个,有8种取法;第三步,排百位,从剩余的7个数字中取1个,有7种取法.所以可以组成无重复数字的三位奇数的个数为5×8×7=280.对点练二涂色问题4.如图所示,花坛内有5个花池,有5种不同颜色的花卉可供栽种,每个花池内只能种同种颜色的花卉,相邻两池的花色不同,则栽种方案最多有( )A.180种B.240种C.360种D.420种解析:选D 区域2,3,4,5地位相同(都与其他4个区域中的3个区域相邻),故应先种区域1,有5种种法,再种区域2,有4种种法,接着种区域3,有3种种法,种区域4时应注意:区域4与区域2同色时区域4有1种种法,此时区域5有3种种法;区域4与区域2不同色时区域4有2种种法,此时区域5有2种种法,故共有5×4×3×(3+2×2)=420种栽种方案.故选D.5.如图所示,“中国印”被中间的白色图案分成了5个区域,现给它着色,要求相邻区域不能用同一颜色,如果只有4种颜色可供使用,那么不同的着色方法有( )A.120种B.72种C.48种D.24种解析:选B 以所选颜色的种数为标准,可分两类进行:第一类,用3种颜色有4×3×2=24(种);第二类,用4种颜色有4×3×2×2=48(种).∴共有24+48=72种不同的方法,故选B.6.用6种不同颜色的彩色粉笔写黑板报,板报设计如图所示,要求相邻区域不能用同一种颜色的彩色粉笔.问:该板报有多少种书写方案?解:第一步,选英语角用的彩色粉笔,有6种不同的选法;第二步,选语文学苑用的彩色粉笔,不能与英语角用的颜色相同,有5种不同的选法;第三步,选理综视界用的彩色粉笔,与英语角和语文学苑用的颜色都不能相同,有4种不同的选法;第四步,选数学天地用的彩色粉笔,只需与理综视界的颜色不同即可,有5种不同的选法,共有6×5×4×5=600种不同的书写方案.对点练三抽取(分配)问题7.某乒乓球队里有6名男队员,5名女队员,从中选取男、女队员各一名组成混合双打队,则不同的组队方法的种数为( )A.11 B.30C.56D.65解析:选B 先选1名男队员,有6种方法,再选1名女队员,有5种方法,故共有6×5=30种不同的组队方法.8.把10个苹果分成三堆,要求每堆至少1个,至多5个,则不同的分法共有( ) A.4种B.5种C.6种D.7种解析:选A 共有4种方法.列举如下:1,4,5;2,4,4;2,3,5;3,3,4.9.某外语组有9人,每人至少会英语和日语中的一门,其中7个会英语,3人会日语,从中选出会英语和日语的各一人,有多少种不同的选法?解:“完成一件事”指“从9人中选出会英语与日语的各1人”,故需分三类:①既会英语又会日语的不当选;②既会英语又会日语的按会英语当选;③既会英语又会日语的按会日语当选.既会英语又会日语的人数为7+3-9=1,仅会英语的有6人,仅会日语的有2人.先分类后分步,从仅会英、日语的人中各选1人有6×2种选法;从仅会英语与英、日语都会的人中各选1人有6×1种选法;从仅会日语与英、日语都会的人中各选1人有2×1种选法.根据分类加法计数原理,共有6×2+6×1+2×1=20种不同选法.二、综合过关训练1.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.18C.12 D.9解析:选B 分两步:第一步,从E→F,有6条可以选择的最短路径;第二步,从F→G,有3条可以选择的最短路径.由分步乘法计数原理可知有6×3=18条可以选择的最短路径.故选B.2.从0,2中选一个数字,从1,3,5中选两个数字,组成无重复数字的三位数,其中奇数的个数为( )A.24 B.18C.12 D.6解析:选B ①当从0,2中选取2时,先排2,再排1,3,5中选出的两个数,共有2×3×2=12个奇数.②当从0,2中选取0时,必须排在十位,只要从1,3,5中选出两个数排在个位、百位即可,共有3×2=6个奇数.由分类加法计数原理,知共有12+6=18个奇数.3.一个旅游景区的游览线路如图所示,某人从P点处进,Q点处出,沿图中线路游览A,B,C三个景点及沿途风景,则不重复(除交汇点O外)的不同游览线路有( )A.6种B.8种C.12种D.48种解析:选D 每个景区都有2条线路,所以游览第一个景点有6种选法,游览第二个景点有4种选法,游览第三个景点有2种选法,故共有6×4×2=48种不同的游览线路.4.用0,1,2,3,4,5六个数字组成无重复数字的四位数,比3 542大的四位数的个数是( )A.360 B.240C.120 D.60解析:选C 因为3 542是能排出的四位数中千位为3的最大的数,所以比3 542大的四位数的千位只能是4或5,所以共有2×5×4×3=120个比3 542大的四位数.5.用数字1,2组成一个四位数,则数字1,2都出现的四位偶数有________个.解析:由四位数是偶数,知最后一位是2.在四位数中,当出现1个1时,有1 222,2 122,2 212,共3个,当出现2个1时,有1 122,1 212,2 112,共3个,当出现3个1时,只有1 112这1个四位偶数,故数字1,2都出现的四位偶数有3+3+1=7(个).答案:76.直线方程Ax+By=0,若从0,1,2,3,5,7这六个数字中每次取两个不同的数作为系数A、B的值,则方程表示不同直线的条数是________.解析:若A=0,则B从1,2,3,5,7中任取一个,均表示直线y=0;同理,当B=0时,表示直线x=0;当A≠0且B≠0时,能表示5×4=20条不同的直线.故方程表示直线的条数是1+1+20=22.答案:227.有4种不同的作物可供选择种植在如图所示的4块试验田中,每块种植一种作物,相邻的试验田(有公共边)不能种植同一种作物,共有多少种不同的种植方法?解:法一:第一步:种植A试验田有4种方法;第二步:种植B试验田有3种方法;第三步:若C试验田种植的作物与B试验田相同,则D试验田有3种方法,此时有1×3=3种种植方法.若C试验田种植的作物与B试验田不同,则C试验田有2种种植方法,D试验田也有2种种植方法,共有2×2=4种种植方法.由分类加法计数原理知,有3+4=7种种植方法.第四步:由分步乘法计数原理有N=4×3×7=84种不同的种植方法.法二:(1)若A、D种植同种作物,则A、D有4种不同的种法,B有3种种植方法,C 也有3种种植方法,由分步乘法计数原理,共有4×3×3=36种种植方法.(2)若A、D种植不同作物,则A有4种种植方法,D有3种种植方法,B有2种种植方法,C有2种种植方法,由分步乘法计数原理,共有4×3×2×2=48种种植方法.综上所述,由分类加法计数原理,共有N=36+48=84种种植方法.8.用1,2,3,4四个数字组成可有重复数字的三位数,这些数从小到大构成数列{a n}.(1)这个数列共有多少项?(2)若a n=341,求n的值.解:(1)由题意,知这个数列的项数就是由1,2,3,4四个数字组成的可有重复数字的三位数的个数.由于每个数位上的数都有4种取法,由分步乘法计数原理,得满足条件的三位数的个数为4×4×4=64,即数列{a n}共有64项.(2)比341小的数分为两类:第一类,百位上的数是1或2,有2×4×4=32个三位数;第二类,百位上的数是3,十位上的数可以是1,2,3中的任一个,个位上的数可以是1,2,3,4中的任一个,有3×4=12个三位数.所以比341小的三位数的个数为32+12=44,因此341是这个数列的第45项,即n=45.3、排列与排列数公式一、题组对点训练对点练一排列概念的理解1.下列问题是排列问题的是( )A.从10名同学中选取2名去参加知识竞赛,共有多少种不同的选取方法?B.10个人互相通信一次,共写了多少封信?C.平面上有5个点,任意三点不共线,这5个点最多可确定多少条直线?D .从1,2,3,4四个数字中,任选两个相加,其结果共有多少种?解析:选B 排列问题是与顺序有关的问题,四个选项中只有B 中的问题是与顺序相关的,其他问题都与顺序无关,所以选B.2.从3个不同的数字中取出2个:①相加;②相减;③相乘;④相除;⑤一个为被开方数,一个为根指数.则上述问题为排列问题的个数为( )A .2B .3C .4D .5解析:选B 排列与顺序有关,故②④⑤是排列. 对点练二 利用排列数公式进行计算或证明 3.已知A 2n =132,则n 等于( ) A .11 B .12 C .13D .14解析:选B A 2n =n (n -1)=132,即n 2-n -132=0, 解得n =12或n =-11(舍去). 4.A 312-A 310的值是( ) A .480 B .520 C .600D .1 320解析:选C A 312=12×11×10=1 320, A 310=10×9×8=720, 故A 312-A 310=1 320-720=600. 5.下列等式中不成立的是( ) A .A 3n =(n -2)A 2n B.1nA n n +1=A n -1n +1C .n A n -2n -1=A nn D.nn -mA m n -1=A mn解析:选B A 中,右边=(n -2)(n -1)n =A 3n 成立;C 中,左边=n ×(n -1)× (2)n ×(n -1)×(n -2)×…×2×1=A n n 成立;D 中,左边=nn -m ×(n -1)!(n -m -1)!=n !(n -m )!=A mn 成立;经验证只有B 不正确.6.计算下列各题: (1)A 66;(2)2A 58+7A 48A 88-A 59;(3)若3A 3n =2A 2n +1+6A 2n ,求n .解:(1)A 66=6!=6×5×4×3×2×1=720.(2)2A 58+7A 48A 88-A 59=2×8×7×6×5×4+7×8×7×6×58×7×6×5×4×3×2×1-9×8×7×6×5=1.(3)由3A 3n =2A 2n +1+6A 2n ,得3n (n -1)(n -2)=2(n +1)n +6n (n -1). 因为n ≥3且n ∈N *, 所以3n 2-17n +10=0. 解得n =5或n =23(舍去).所以n =5.对点练三 简单的排列问题7.若从6名志愿者中选出4人分别从事翻译、导游、导购、保洁四种不同工作,则选派方案共有( )A .180种B .360种C .15种D .30种解析:选B 问题为6选4的排列即A 46=360.8.由数字1,2,3,4,5组成无重复数字的四位偶数的个数是( ) A .12 B .24 C .36D .48解析:选D 从2,4中取一个数作为个位数字,有2种取法,再从其余四个数中取出三个数排在前三位,有A 34种,由分步乘法计数原理知组成无重复数字的四位偶数的个数为2×A 34=48.9.沪宁高铁线上有六个大站:上海、苏州、无锡、常州、镇江、南京,铁路部门应为沪宁线上的六个大站(这六个大站之间)准备的不同的火车票的种数为( )A .15B .30C .12D .36解析:选B 只需分析每两个大站之间需要的火车票的种数即可.对于两个大站A 和B ,从A 到B 的火车票与从B 到A 的火车票不同,因为每张车票对应一个起点站和一个终点站,因此,每张火车票对应从6个不同元素(大站)中取出2个不同元素(起点站和终点站)的一种排列,所以问题归结为求从6个不同元素中每次抽出2个不同元素的排列数,故不同的火车票有A 26=6×5=30(种).10.将A 、B 、C 、D 四名同学按一定顺序排成一行,要求自左向右,且A 不排在第一,B 不排在第二,C 不排在第三,D 不排在第四.试写出他们四人所有不同的排法.解:由于A 不排在第一,所以第一只能排B 、C 、D 中的一个,据此可分为三类.由此可写出所有的排法为:BADC,BCDA,BDAC,CADB,CDAB,CDBA,DABC,DCAB,DCBA.11.某信号兵用红、黄、蓝3面旗从上到下挂在竖直的旗杆上表示信号,每次可以任挂1面、2面或3面,并且不同的顺序表示不同的信号,则一共可以表示多少种不同的信号?解:第1类,挂1面旗表示信号,有A13种不同方法;第2类,挂2面旗表示信号,有A23种不同方法;第3类,挂3面旗表示信号,有A33种不同方法.根据分类加法计数原理,可以表示的信号种数为A13+A23+A33=3+3×2+3×2×1=15.二、综合过关训练1.89×90×91×…×100可表示为( )A.A10100B.A11100C.A12100D.A13100解析:选C 最大数为100,共有12个连续整数的乘积,由排列数公式的定义可以得出.2.与A310·A77不相等的是( )A.A910B.81A88C.10A99D.A1010解析:选B A310·A77=10×9×8×7!=A910=10A99=A1010,81A88=9A99≠A1010,故选B.3.有5名同学被安排在周一至周五值日,已知同学甲只能在周一值日,那么5名同学值日顺序的编排方案共有( )A.12种B.24种C.48种D.120种解析:选B ∵同学甲只能在周一值日,∴除同学甲外的4名同学将在周二至周五值日,∴5名同学值日顺序的编排方案共有A44=24(种).4.若一个三位数的十位数字比个位数字和百位数字都大,则称这个数为“伞数”.现从2,3,4,5,6,9这六个数字中任取3个数,组成无重复数字的三位数,其中“伞数”有( ) A.120个B.80个C.40个D.20个解析:选C 由题意知可按十位数字的取值进行分类:第一类,十位数字取9,有A25个;第二类,十位数字取6,有A24个;第三类,十位数字取5,有A23个;第四类,十位数字取4,有A22个.所以“伞数”的个数为A25+A24+A23+A22=40.故选C.5.由0,1,2,…,9这十个数字组成的无重复数字的四位数中,十位数字与千位数字之差的绝对值等于7的四位数的个数是________.解析:当十位数字为0,千位数字为7时,四位数的个数是A28;当十位数字与千位数字为1,8或8,1时,四位数的个数是A28A22;当十位数字与千位数字为2,9或9,2时,四位数的个数是A28A22.故所求的四位数的个数是A28+A28A22+A28A22=280.答案:2806.有3名大学毕业生,到5家公司应聘,若每家公司至多招聘1名新员工,且3名大学毕业生全部被聘用,若不允许兼职,则共有________种不同的招聘方案.(用数字作答) 解析:将5家公司看作5个不同的位置,从中任选3个位置给3名大学毕业生,则本题即为从5个不同元素中任取3个元素的排列问题,所以不同的招聘方案共有A35=5×4×3=60(种).答案:607.有三张卡片,正面分别写着1,2,3三个数字,反面分别写着0,5,6三个数字,问这三张卡片可组成多少个三位数?解:先排列三张卡片,有A33×2×2×2种排法,0排在首位的个数为A22×2×2,则这三张卡片可以组成A33×2×2×2-A22×2×2=40个三位数.8.某国的篮球职业联赛共有16支球队参加.(1)每队与其余各队在主客场分别比赛一次,共要进行多少场比赛?(2)若16支球队恰好8支来自北部赛区,8支来自南部赛区,为增加比赛观赏度,各自赛区分别采用(1)中的赛制决出赛区冠军后,再进行一场总冠军赛,共要进行多少场比赛?解:(1)任意两队之间要进行一场主场比赛及一场客场比赛,对应于从16支球队任取两支的一个排列,比赛的总场次是A216=16×15=240.(2)由(1)中的分析,比赛的总场次是A28×2+1=8×7×2+1=113.4、排列的应用一、题组对点训练对点练一数字排列问题1.用数字1,2,3,4,6可以组成无重复数字的五位偶数有( )A.48个B.64个C.72个D.90个解析:选C 有A13A44=72个无重复数字的五位偶数.2.用0,1,2,3组成的能被5整除且没有重复数字的四位数的个数为________.解析:因为组成的没有重复数字的四位数能被5整除,所以这个四位数的个位数字一定是“0”,故确定此四位数,只需确定千位数字、百位数字、十位数字即可,其个数为A33=6.答案:63.用数字0,1,2,3,4,5组成没有重复数字的四位数.(1)可组成多少个不同的四位数?(2)可组成多少个不同的四位偶数?(3)在所有的四位数中按从小到大的顺序排成一个数列,则第85个数为多少?解:(1)法一(直接法):A15·A35=300(个).法二(间接法):A46-A35=300(个).(2)法一(直接法):因为0为特殊元素,故先考虑0.若0在个位有A35个;0不在个位时,从2,4中选一个放在个位,再从余下的四个数中选一个放在首位,有A12·A14·A24,故有A35+A12·A14·A24=156个不同的四位偶数.法二:(间接法):从这六个数字中任取四个数字组成最后一位是偶数的排法,有A13·A35个,其中第一位是0的有A12·A24个.故适合题意的有A13·A35-A12A24=156个不同的四位偶数.(3)1在首位的数的个数为A35=60.2在首位且0在第二位的数的个数为A24=12.2在首位且1在第二位的数的个数为A24=12.以上四位数共有84个,故第85个数是2 301.对点练二排队问题4.一排9个座位坐了3个三口之家,若每家人坐在一起,则不同的坐法种数为( ) A.3×3! B.3×(3!)3C.(3!)4D.9!解析:选C 利用“捆绑法”求解.满足题意的坐法种数为A33(A33)3=(3!)4.5.4名男生和4名女生并坐一排照相,女生要排在一起,不同排法的种数为( ) A.A88B.A55A44C.A44A44D.A58解析:选B 因为4名女生要排在一起,所以先将4名女生捆绑与其他4名男生一起排列,然后再将4名女生排列,共有A55A44种排法.6.6个人排成一行,其中甲、乙两人不相邻的不同排法共有( )A.120种B.240种。
2018版数学新导学同步人教A版选修2-3课时作业 1分类加法计数原理与分步乘法计数原理 含解析 精品
课时作业1分类加法计数原理与分步乘法计数原理|基础巩固|(25分钟,60分)一、选择题(每小题5分,共25分)1.某班有男生26人,女生24人,从中选一位同学为数学课代表,则不同选法的种数有()A.50B.26C.24 D.616解析:根据分类加法计数原理,因数学课代表可为男生,也可为女生,因此选法共有26+24=50(种),故选A.答案:A2.已知x∈{2,3,7},y∈{-3,-4,8},则x·y可表示不同的值的个数为()A.8个B.12个C.10个D.9个解析:分两步:第一步,在集合{2,3,7}中任取一个值,有3种不同的取法;第二步,在集合{-3,-4,8}中任取一个值,有3种不同取法.故x·y可表示3×3=9(个)不同的值.故选D.答案:D3.已知两条异面直线a,b上分别有5个点和8个点,则这13个点可以确定不同的平面个数为()A.40 B.16C.13 D.10解析:分两类:第1类,直线a与直线b上8个点可以确定8个不同的平面;第2类,直线b与直线a上5个点可以确定5个不同的平面.故可以确定8+5=13个不同的平面.答案:C4.(a1+a2+a3+a4)·(b1+b2)·(c1+c2+c3)展开后共有不同的项数为()A.9 B.12C.18 D.24解析:由分步乘法计数原理得共有不同的项数为4×2×3=24.故选D.答案:D5.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________种不同的走法.点有2种走法,过2局,共有赢取第1,2局,1,3局,1,4局,2,3局,2,4局,3,4局六种情形,所以比赛局数为5局时共有2×6=12(种),综上可知,共有2+6+12=20(种).故选C.答案:C12.同室四人各写一张贺卡,先集中起来,然后每人从中拿一张别人送出的贺卡,则四张贺卡的不同的分配方式有________种.解析:设4人为甲、乙、丙、丁,分步进行:第一步,让甲拿,有三种方法;第二步,让甲拿到的卡片上写的人去拿,有三种方法,剩余两人只有一种拿法,所以共有3×3×1×1=9(种)不同的分配方式.答案:913.某外语组有9人,每人至少会英语和日语中的一门,其中7人会英语,3人会日语.从中选出会英语和会日语的各一人,有多少种不同的选法?解析:外语组的9人中,既会英语又会日语的有7+3-9=1人,只会英语的有6人,只会日语的有2人.若要完成“从9人中选出会英语与日语的各一人”这件事,需分三类.第一类:从仅会英语和仅会日语的人中各选一人,有6×2=12种选法;第二类:选出既会英语又会日语的人当做会日语的,然后从会英语的6人中再选出一人,有1×6=6种选法;第三类:选出既会英语又会日语的人当做会英语的,然后从会日语的2人中再选出一人,有1×2=2种选法.根据分类加法计数原理,共有不同的选法6×2+1×6+1×2=20种.14.有不同的红球8个,不同的白球7个.(1)从中任意取出一个球,有多少种不同的取法?(2)从中任意取出两个不同颜色的球,有多少种不同的取法?解析:(1)由分类加法计数原理得,从中任取一个球共有8+7=15种取法.(2)由分步乘法计数原理得,从中任取两个不同颜色的球共有8×7=56种取法.。
2018年新人教A版高中数学选修2-3全册同步检测含答案解析
2018年新人教A版高中数学选修2-3全册同步检测目录第1章1.1第1课时分类加法计数原理与分步乘法计数原理第1章1.1第2课时分类加法计数原理与分步乘法计数原理的应用第1章1.2-1.2.1第1课时排列与排列数公式第1章1.2-1.2.1第2课时排列的综合应用第1章1.2-1.2.2第1课时组合与组合数公式第1章1.2-1.2.2第2课时组合的综合应用第1章1.3-1.3.1二项式定理第1章1.3-1.3.2“杨辉三角”与二项式系数的性质第1章章末复习课第1章章末评估验收(一)第2章2.1-2.1.1离散型随机变量第2章2.1-2.1.2第1课时离散型随机变量的分布列第2章2.1-2.1.2第2课时两点分布与超几何分布第2章2.2-2.2.1条件概率第2章2.2-2.2.2事件的相互独立性第2章2.2-2.2.3独立重复试验与二项分布第2章2.3-2.3.1离散型随机变量的均值第2章2.3-2.3.2离散型随机变量的方差第2章2.4正态分布第2章章末复习课第2章章末评估验收(二)第3章3.1第1课时线性回归模型第3章3.1第2课时线性回归分析第3章3.2独立性检验的基本思想及其初步应用第3章章末复习课第3章章末评估验收(三) 模块综合评价(一)模块综合评价(二)第一章计数原理1.1 分类加法计数原理与分步乘法计数原理第1课时分类加法计数原理与分步乘法计数原理A级基础巩固一、选择题1.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() A.1种B.2种C.3种D.4种解析:分两类:买1本或买2本书,各类购买方式依次有2种、1种,故购买方式共有2+1=3(种).故选C.答案:C2.现有4件不同款式的上衣和3条不同颜色的长裤,如果一条长裤与一件上衣配成一套,则不同的配法有()A.7种B.12种C.64种D.81种解析:要完成配套,分两步:第一步,选上衣,从4件中任选一件,有4种不同的选法;第二步,选长裤,从3条长裤中任选一条,有3种不同选法.故不同取法共有4×3=12(种).答案:B3.将3张不同的奥运会门票分给10名同学中的3人,每人1张,则不同分法的种数是()A.2 160 B.720 C.240 D.120解析:第1张门票有10种分法,第2张门票有9种分法,第3张门票有8种分法,由分步乘法计数原理得分法共有10×9×8=720(种).答案:B4.已知两条异面直线a,b上分别有5个点和8个点,则这13个点可以确定不同的平面个数为()A.40 B.16 C.13 D.10解析:分两类情况讨论.第一类,直线a分别与直线b上的8个点可以确定8个不同的平面;第二类,直线b分别与直线a上的5个点可以确定5个不同的平面.根据分类加法计数原理知,8+5=13(个),即共可以确定13个不同的平面.答案:C5.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.30个B.42个C.36个D.35个解析:要完成这件事可分两步,第一步确定b(b≠0)有6种方法,第二步确定a有6种方法,故由分步乘法计数原理知共有虚数6×6=36(个).答案:C二、填空题6.加工某个零件分三道工序,第一道工序有5人,第二道工序有6人,第三道工序有4人,从中选3人每人做一道工序,则选法有________种.解析:选第一、第二、第三道工序各一人的方法数依次为5,6,4,由分步乘法计数原理知,选法总数为N=5×6×4=120(种).答案:1207.三名学生分别从计算机、英语两学科中选修一门课程,不同的选法有________种.解析:由分步乘法计数原理知,不同的选法有N=2×2×2=23=8(种).答案:88.一学习小组有4名男生、3名女生,任选一名学生当数学课代表,共有________种不同选法;若选男女生各一名当组长,共有________种不同选法.解析:任选一名当数学课代表可分两类,一类是从男生中选,有4种选法;另一类是从女生中选,有3种选法.根据分类加法计数原理,不同选法共有4+3=7(种).若选男女生各一名当组长,需分两步:第1步,从男生中选一名,有4种选法;第2步,从女生中选一名,有3种选法.根据分步乘法计数原理,不同选法共有4×3=12(种).答案:712三、解答题9.若x,y∈N*,且x+y≤6,试求有序自然数对(x,y)的个数.解:按x的取值进行分类:x=1时,y=1,2,…,5,共构成5个有序自然数对;x=2时,y=1,2,…,4,共构成4个有序自然数对;……x=5时,y=1,共构成1个有序自然数对.根据分类加法计数原理,有序自然数对共有N=5+4+3+2+1=15(个).10.现有高一四个班的学生34人,其中一、二、三、四班分别有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)推选两人做中心发言,这两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、第二、第三、第四步分别从一、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).B级能力提升1.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()A.27种B.36种C.54种D.81种解析:除小张外,每位同学都有3种选择,小张只有2种选择,所以不同的报名方法有3×3×3×2=54(种).答案:C2.有三个车队分别有4辆、5辆、5辆车,现欲从其中两个车队各抽取一辆车外出执行任务,设不同的抽调方案数为n,则n的值为________.解析:不妨设三个车队分别为甲、乙、丙,则分3类.甲、乙各一辆共4×5=20(种);甲、丙各一辆共4×5=20(种);乙、丙各一辆共5×5=25(种),所以共有20+20+25=65(种).答案:653.乒乓球队的10名队员中有3名主力队员,派5名参加比赛,3名主力队员要安排在第一、三、五位置,其余7名队员中选2名安排在第二、四位置,求不同的出场安排共有多少种.解:按出场位置顺序逐一安排:第一位置有3种安排方法;第二位置有7种安排方法;第三位置有2种安排方法;第四位置有6种安排方法;第五位置有1种安排方法.由分步乘法计数原理知,不同的出场安排方法有3×7×2×6×1=252(种).第一章计数原理1.1 分类加法计数原理与分步乘法计数原理第2课时分类加法计数原理与分步乘法计数原理的应用A级基础巩固一、选择题1.植树节那天,四位同学植树,现有3棵不同的树,若一棵树限1人完成,则不同的植树方法种数有()A.1×2×3 B.2×3×4C.34D.43解析:完成这件事分三步.第一步,植第一棵树,有4种不同的方法;第二步,植第二棵树,有4种不同的方法;第三步,植第三棵树,也有4种不同的方法.由分步乘法计数原理得:N=4×4×4=43,故选D.答案:D2.从1,2,3,4,5五个数中任取3个,可组成不同的等差数列的个数为() A.2 B.4C.6 D.8解析:分两类:第一类,公差大于0,有以下4个等差数列:①1,2,3,②2,3,4,③3,4,5,④1,3,5;第二类,公差小于0,也有4个.根据分类加法计数原理可知,可组成的不同的等差数列共有4+4=8(个).答案:D3.从集合{1,2,3}和{1,4,5,6}中各取1个元素作为点的坐标,则在直角坐标系中能确定不同点的个数为()A.12 B.11C.24 D.23解析:先在{1,2,3}中取出1个元素,共有3种取法,再在{1,4,5,6}中取出1个元素,共有4种取法,取出的2个数作为点的坐标有2种方法,由分步乘法计数原理知不同的点的个数有N=3×4×2=24(个).又点(1,1)被算了两次,所以共有24-1=23(个).答案:D4.已知x∈{2,3,7},y∈{-31,-24,4},则xy可表示不同的值的个数是() A.1+1=2 B.1+1+1=3C.2×3=6 D.3×3=9解析:x,y在各自的取值集合中各选一个值相乘求积,这件事可分两步完成.第一步,x在集合{2,3,7}中任取一个值有3种方法;第二步,y在集合{-31,-24,4}中任取一个值有3种方法.根据分步乘法计数原理知,不同值有3×3=9(个).答案:D5.用数字2,3组成四位数,且数字2,3至少都出现一次,这样的四位数的个数是()A.20 B.16C.14 D.12解析:因为四位数的每个位数上都有两种可能性(取2或3),其中四个数字全是2或3的不合题意,所以适合题意的四位数共有2×2×2×2-2=14(个).答案:C二、填空题6.3位旅客投宿到1个旅馆的4个房间(每房间最多可住3人)有________种不同的住宿方法.解析:分三步,每位旅客都有4种不同的住宿方法,因而共有不同的方法4×4×4=43=64(种).答案:647.甲、乙、丙3个班各有三好学生3,5,2名,现准备推选2名来自不同班的三好学生去参加校三好学生代表大会,共有________种不同的推选方法.解析:分为三类:第一类,甲班选一名,乙班选一名,根据分步乘法计数原理,选法有3×5=15(种);第二类,甲班选一名,丙班选一名,根据分步乘法计数原理,选法有3×2=6(种);第三类,乙班选一名,丙班选一名,根据分步乘法计数原理,选法有5×2=10(种).综合以上三类,根据分类加法计数原理,不同选法共有15+6+10=31(种).答案:318.甲、乙、丙3位志愿者安排在周一至周五的5天中参加某项志愿者活动,要求每人参加一天且每天至多安排一人,并要求甲安排在另外两位前面.不同的安排方法共有________种.解析:分三类.若甲在周一,则乙、丙的排法有4×3=12(种);若甲在周二,则乙、丙的排法有3×2=6(种);若甲在周三,则乙、丙的排法有2×1=2(种).所以不同的安排方法共有12+6+2=20(种).答案:20三、解答题9.某单位职工义务献血,在体检合格的人中,O型血的共有28人,A型血的共有7人,B型血的共有9人,AB型血的共有3人.(1)从中任选1人去献血,有多少种不同的选法?(2)从四种血型的人中各选1人去献血,有多少种不同的选法?解:从O型血的人中选1人有28种不同的选法,从A型血的人中选1人有7种不同的选法,从B型血的人中选1人有9种不同的选法,从AB型血的人中选1人有3种不同的选法.(1)任选1人去献血,即无论选哪种血型的哪一个人,“任选1人去献血”这件事情都可以完成,所以用分类加法计数原理,不同的选法有28+7+9+3=47(种).(2)要从四种血型的人中各选1人,即从每种血型的人中各选出1人后,“各选1人去献血”这件事情才完成,所以用分步乘法计数原理,不同的选法有28×7×9×3=5 292(种).10.8张卡片上写着0,1,2,…,7共8个数字,取其中的三张卡片排放在一起,可组成多少个不同的三位数?解:先排百位数字,从1,2,…,7共7个数字中选一个,有7种选法;再排十位数字,从除去百位数字外,剩余的7个数字(包括0)中选一个,有7种选法;最后排个位数字,从除前两步选出的数字外,剩余的6个数字中选一个,有6种选法.由分步乘法计数原理得,共可以组成的不同三位数有7×7×6=294(个).B级能力提升1.将1,2,3,…,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,填写空格的方法有()A.6种B.12种C.18种解析:因为每一行从左到右,每一列从上到下分别依次增大,1,2,9只有一种填法,5只能填在右上角或左下角,5填好后与之相邻的空格可填6,7,8任一个;余下两个数字按从小到大只有一种方法.结果共有2×3=6(种),故选A.答案:A2.把9个相同的小球放入编号为1,2,3的三个箱子里,要求每个箱子放球的个数不小于其编号数,则不同的放球方法共有________种.解析:分四类:第一个箱子放入1个小球,将剩余的8个小球放入2,3号箱子,共有4种放法;第一个箱子放入2个小球,将剩余的7个小球放入2,3号箱子,共有3种放法;第一个箱子放入3个小球,将剩余的6个小球放入2,3号箱子,共有2种放法;第一个箱子放入4个小球则共有1种放法.根据分类加法计数原理共有10种情况.答案:103.某人有4种颜色的灯泡(每种颜色的灯泡足够多),要在如图所示的6个点A,B,C,A1,B1,C1上各装一个灯泡,要求同一条线段两端的灯泡不同色,则每种颜色的灯泡都至少用一个的安装方法共有多少种?解:第一步,在点A1,B1,C1上安装灯泡,A1有4种方法,B1有3种方法,C1有2种方法,4×3×2=24,即共有24种方法.第二步,从A,B,C中选一个点安装第4种颜色的灯泡,有3种方法.第三步,再给剩余的两个点安装灯泡,共有3种方法,由分步乘法计数原理可得,安装方法共有4×3×2×3×3=216(种).第一章 计数原理 1.2 排列与组合 1.2.1 排列第1课时 排列与排列数公式A 级 基础巩固一、选择题1.从集合{3,5,7,9,11}中任取两个元素:①相加可得多少个不同的和?②相除可得多少个不同的商?③作为椭圆x 2a 2+y 2b 2=1中的a ,b ,可以得到多少个焦点在x 轴上的椭圆方程?④作为双曲线x 2a 2-y 2b 2=1中的a ,b ,可以得到多少个焦点在x 轴上的双曲线方程?上面四个问题属于排列问题的是( )A .①②③④B .②④C .②③D .①④解析:因为加法满足交换律,所以①不是排列问题;除法不满足交换律,如53≠35,所以②是排列问题.若方程x 2a 2+y 2b 2=1表示焦点在x 轴上的椭圆,则必有a >b ,a ,b 的大小一定;在双曲线x 2a 2-y 2b2=1中不管a >b 还是a <b ,方程均表示焦点在x 轴上的双曲线,且是不同的双曲线.故③不是排列问题,④是排列问题.答案:B2.计算A 67-A 56A 45=( )A.12 B.24 C.30 D.36解析:A67=7×6A45,A56=6A45,所以A67-A56A45=36A45A45=36.答案:D3.北京、上海、香港三个民航站之间的直达航线,需要准备不同的飞机票的种数为()A.3 B.6 C.9 D.12解析:这个问题就是从北京、上海、香港三个民航站中,每次取出两个站,按照起点站在前、终点站在后的顺序排列,求一共有多少种不同的排列.答案:B4.若从6名志愿者中选出4名分别从事翻译、导游、导购、保洁四项不同的工作,则选派方案有()A.180种B.360种C.15种D.30种解析:由排列定义知选派方案有A46=6×5×4×3=360(种).答案:B5.用1,2,3,4,5这五个数字,组成没有重复数字的三位数,其中偶数共有() A.24个B.30个C.40个D.60个解析:将符合条件的偶数分为两类:一类是2作个位数,共有A 24个,另一类是4作个位数,也有A 24个.因此符合条件的偶数共有A 24+A 24=24(个).答案:A 二、填空题6.若A m10=10×9×…×5,则m =_________________________.解析:由10-(m -1)=5,得m =6. 答案:67.现有8种不同的菜种,任选4种种在不同土质的4块地上,有________种不同的种法(用数字作答).解析:将4块不同土质的地看作4个不同的位置,从8种不同的菜种中任选4种种在4块不同土质的地上,则本题即为从8个不同元素中任选4个元素的排列问题.所以不同的种法共有A 48=8×7×6×5=1 680(种).答案:1 6808.从2,3,5,7中每次选出两个不同的数作为分数的分子、分母,则可产生不同的分数的个数是______,其中真分数的个数是____.解析:第一步:选分子,可从4个数字中任选一个作分子,共有4种不同选法;第二步:选分母,从剩下的3个数字中任选一个作分母,有3种不同选法.根据分步乘法计数原理,不同选法共有4×3=12(种),其中真分数有23,25,27,35,37,57,共6个.答案:12 6 三、解答题9.求下列各式中n 的值:(1)90A 2n =A 4n ;(2)A 4n A n -4n -4=42A n -2n -2.解:(1)因为90A 2n =A 4n ,所以90n (n -1)=n (n -1)(n -2)(n -3).所以n 2-5n +6=90. 所以(n -12)(n +7)=0. 解得n =-7(舍去)或n =12.所以满足90A 2n =A 4n 的n 的值为12.(2)由A 4n A n -4n -4=42A n -2n -2,得n !(n -4)!·(n -4)!=42(n -2)!.所以n (n -1)=42.所以n 2-n -42=0.解得n =-6(舍去)或n =7.10.用1,2,3,4,5,6,7这七个数字组成没有重复数字的四位数. (1)能被5整除的四位数有多少个? (2)这些四位数中偶数有多少个?解:(1)能被5整除的数个位必须是5,故有A 36=120(个).(2)偶数的个位数只能是2,4,6,有A 13种排法,其他位上有A 36种排法,由乘法原理知,四位数中偶数共有A 13·A 36=360(个).B 级 能力提升1.满足不等式A 7nA 5n >12的n 的最小值为( )A .12B .10C .9D .8解析:由排列数公式得n !(n -5)!(n -7)!n !>12,即(n -5)(n -6)>12,解得n >9或n <2.又n ≥7,所以n >9.又n ∈N *,所以n 的最小值为10.答案:B2.从集合{0,1,2,5,7,9,11}中任取3个元素分别作为直线方程Ax +By +C =0中的系数A ,B ,C ,所得直线经过坐标原点的有________条.解析:易知过原点的直线方程的常数项为0,则C =0,再从集合中任取两个非零元素作为系数A ,B ,有A 26种.所以符合条件的直线有A 26=30(条).答案:303.一条铁路线原有m 个车站,为了适应客运需要,新增加了n (n ≥1,n ∈N *)个车站,因而客运车票增加了58种,问:原来这条铁路线有多少个车站?现在又有多少个车站?解:原有m 个车站,所以原有客运车票A 2m 种,现有(n +m )个车站,所以现有客运车票A 2n +m 种.所以A 2n +m -A 2m =58,所以(n +m )(n +m -1)-m (m -1)=58. 即2mn +n 2-n =58,即n (2m +n -1)=29×2=1×58.由于n ,2m +n -1均为正整数,故可得方程组①⎩⎪⎨⎪⎧n =29,2m +n -1=2或②⎩⎪⎨⎪⎧n =2,2m +n -1=29 或③⎩⎪⎨⎪⎧n =1,2m +n -1=58或④⎩⎪⎨⎪⎧n =58,2m +n -1=1.方程组①与④不符合题意.解方程组②得m =14,n =2,解方程组③得m =29,n =1.所以原有14个车站,现有16个车站或原有29个车站,现有30个车站.第一章计数原理1.2 排列与组合1.2.1 排列第2课时排列的综合应用A级基础巩固一、选择题1.A,B,C,D,E五人并排站成一行,如果A,B必须相邻且B在A的右边,那么不同的排法种数是()A.6B.24C.48D.120解析:把A,B视为一人,且B固定在A的右边,则本题相当于4人的全排列,排法共有A44=24(种).答案:B2.用数字1,2,3,4,5可以组成没有重复数字,并且比20 000大的五位偶数共有()A.48个B.36个C.24个D.18个解析:个位数字是2的有3A33=18(个),个位数字是4的有3A33=18(个),所以共有36个.答案:B3.甲、乙两人从4门课程中各选修2门,则甲、乙所选的课程中恰有1门相同的选法有()A.6种B.12种C.24种D.30种解析:首先甲、乙两人从4门课程中同选1门,有4种方法;其次从剩余3门中任选2门进行排列,排列方法有A23=6(种).于是,甲、乙所选的课程中恰有1门相同的选法共有4×6=24(种).答案:C4.3张卡片正反面分别标有数字1和2,3和4,5和7,若将3张卡片并列组成一个三位数,可以得到不同的三位数的个数为()A.30 B.48 C.60 D.96解析:“组成三位数”这件事,分2步完成:第1步,确定排在百位、十位、个位上的卡片,即为3个元素的一个全排列A33;第2步,分别确定百位、十位、个位上的数字,各有2种方法.根据分步乘法计数原理,可以得到不同的三位数有A33×2×2×2=48(个).答案:B5.生产过程有4道工序,每道工序需要安排一人照看,现从甲、乙、丙等6名工人中安排4人分别照看一道工序,第一道工序只能从甲、乙两名工人中安排1人,第四道工序只能从甲、丙两名工人中安排1人,则不同的安排方案共有() A.24种B.36种C.48种D.72种解析:分类完成.第1类,若甲在第一道工序,则丙必在第四道工序,其余两道工序无限制,有A24种排法;第2类,若甲不在第一道工序(此时乙一定在第一道工序),则第四道工序有2种排法,其余两道工序有A24种排法,有2A24种排法.由分类加法计数原理得,不同的安排方案共有A24+2A24=36(种).答案:B二、填空题6.若把英语单词“error”的字母顺序写错了,则可能出现的错误共有________种.解析:A25-1=19.答案:197.把5件不同产品摆成一排,若产品A与产品B相邻,且产品A与产品C不相邻,则不同的摆法有________种.解析:先考虑产品A与B相邻,把A、B作为一个元素有A44种方法,而A、B可交换位置,所以摆法有2A44=48(种).又当A、B相邻又满足A、C相邻,摆法有2A33=12(种).故满足条件的摆法有48-12=36(种).答案:368.在所有无重复数字的四位数中,千位上的数字比个位上的数字大2的数共有________个.解析:千位数字比个位数字大2,有8种可能,即(2,0),(3,1),…,(9,7),前一个数为千位数字,后一个数为个位数字,其余两位无任何限制.所以共有8A28=448(个).答案:448三、解答题9.7人站成一排.(1)甲、乙、丙排序一定时,有多少种排法?(2)甲在乙的左边(不一定相邻)有多少种不同的排法?解析:(1)法一7人的所有排列方法有A77种,其中甲、乙、丙的排序有A33种,又已知甲、乙、丙排序一定,所以甲、乙、丙排序一定的排法共有A77A33=840(种).法二(插空法)7人站定7个位置,只要把其余4人排好,剩下的3个空位,甲、乙、丙就按他们的顺序去站,只有一种站法,故排法有A47=7×6×5×4=840(种).(2)“甲在乙的左边”的7人排列数与“甲在乙的右边”的7人排列数相等,而7人的排列数恰好是这二者之和,因此满足条件的排法有12A77=2 520(种).10.一场晚会有5个演唱节目和3个舞蹈节目,要求排出一个节目单.(1)3个舞蹈节目不排在开始和结尾,有多少种排法?(2)前4个节目要有舞蹈节目,有多少种排法?解:(1)先从5个演唱节目中选两个排在首尾两个位置有A25种排法,再将剩余的3个演唱节目,3个舞蹈节目排在中间6个位置上有A66种排法,故共有不同排法A25A66=1 440(种).(2)先不考虑排列要求,有A88种排列,其中前4个节目没有舞蹈节目的情况,可先从5个演唱节目中选4个节目排在前四个位置,然后将剩余四个节目排列在后四个位置,有A45A44种排法,所以前四个节目要有舞蹈节目的排法有A88-A45A44=37 440(种).B级能力提升1.在航天员进行的一项太空试验中,要先后实施6个程序,其中程序A只能出现在第一步或最后一步,程序B和C在实施时必须相邻,则试验顺序的编排方法共有() A.24种B.48种C.96种D.144种解析:本题是一个分步计数问题,由题意知程序A只能出现在第一步或最后一步,所以从第一个位置和最后一个位置中选一个位置排A,编排方法有A12=2(种).因为程序B和C在实施时必须相邻,所以把B和C看作一个元素,同除A外的3个元素排列,注意B和C之间有2种排法,即编排方法共有A44A22=48(种).根据分步乘法计数原理知,编排方法共有2×48=96(种),故选C.答案:C2.三个人坐在一排八个座位上,若每人的两边都要有空位,则不同的坐法种数为________.解析:“每人两边都有空位”是说三个人不相邻,且不能坐两头,可视作5个空位和3个人满足上述两要求的一个排列,只要将3个人插入5个空位形成的4个空当中即可.所以不同坐法共有A34=24(种).答案:243.用1,2,3,4,5,6,7排成无重复数字的七位数,按下述要求各有多少个?(1)偶数不相邻;(2)偶数一定在奇数位上;(3)1和2之间恰好夹有一个奇数,没有偶数.解:(1)用插空法,共有A44A35=1 440(个).(2)先把偶数排在奇数位上有A34种排法,再排奇数有A44种排法.所以共有A34A44=576(个).(3)1和2的位置关系有A22种,在1和2之间放一个奇数有A13种方法,把1,2和相应奇数看成整体再和其余4个数进行排列有A55种排法,所以共有A22A13A55=720(个).第一章计数原理1.2 排列与组合1.2.2 组合第1课时组合与组合数公式A级基础巩固一、选择题1.从10个不同的数中任取2个数,求其和、差、积、商这四个问题,属于组合的有()A.1个B.2个C.3个D.4个解析:因为减法、除法运算中交换位置,对结果有影响,所以属于组合的有2个.答案:B2.已知平面内A、B、C、D这4个点中任何3点均不共线,则由其中任意3个点为顶点的所有三角形的个数为()A.3 B.4 C.12 D.24解析:C34=C14=4.答案:B3.集合A={x|x=C n4,n是非负整数},集合B={1,2,3,4},则下列结论正确的是()A.A∪B={0,1,2,3,4} B.B AC.A∩B={1,4} D.A⊆B解析:依题意,C n4中,n可取的值为1,2,3,4,所以A={1,4,6},所以A∩B ={1,4}.答案:C4.下列各式中与组合数C m n(n≠m)相等的是()A.nm Cmn-1B.nn-mC m n-1C.C n-m+1n D.A m n n!解析:因为nn-m C m n-1=nn-m·(n-1)!m!(n-m-1)!=n!m!(n-m)!,所以选项B正确.答案:B5.C22+C23+C24+…+C216=()A.C215B.C316C.C317D.C417解析:原式=C22+C23+C24+…+C216=C34+C24+…+C216=C35+C25+…+C216=…=C316+C216=C317.答案:C二、填空题6.化简:C9m-C9m+1+C8m=________.解析:C9m-C9m+1+C8m=(C9m+C8m)-C9m+1=C9m+1-C9m+1=0.答案:07.已知圆上有9个点,每两点连一线段,则所有线段在圆内的交点最多有________个.解析:此题可化归为圆上9个点可组成多少个四边形,所以交点最多有C49=126(个).答案:1268.从一组学生中选出4名学生当代表的选法种数为A,从这组学生中选出2人担任正、副组长的选法种数为B,若BA=213,则这组学生共有________人.解析:设有学生n 人,则A 2nC 4n =213,解之得n =15.答案:15 三、解答题9.解不等式:2C x -2x +1<3C x -1x +1. 解:因为2C x -2x +1<3C x -1x +1,所以2C 3x +1<3C 2x +1.所以2×(x +1)x (x -1)3×2×1<3×(x +1)x 2×1.所以x -13<32,解得x <112.因为⎩⎪⎨⎪⎧x +1≥3x +1≥2,所以x ≥2.所以2≤x <112.又x ∈N *,所以x 的值为2,3,4,5.所以不等式的解集为{2,3,4,5}.10.平面内有10个点,其中任何3个点不共线. (1)以其中任意2个点为端点的线段有多少条? (2)以其中任意2个点为端点的有向线段有多少条? (3)以其中任意3个点为顶点的三角形有多少个?解:(1)所求线段的条数,即为从10个元素中任取2个元素的组合,共有C 210=10×92×1=45(条),即以10个点中的任意2个点为端点的线段共有45条.(2)所求有向线段的条数,即为从10个元素中任取2个元素的排列,共有A 210=10×9=90(条),即以10个点中的2个点为端点的有向线段共有90条.(3)所求三角形的个数,即从10个元素中任选3个元素的组合数,共有C 310=10×9×83×2×1=120(个).B级能力提升1.某研究性学习小组有4名男生和4名女生,一次问卷调查活动需要挑选3名同学参加,其中至少一名女生,则不同的选法种数为()A.120 B.84 C.52 D.48解析:用间接法可求得选法共有C38-C34=52(种).答案:C2.A,B两地街道如图所示,某人要从A地前往B地,则路程最短的走法有________种(用数字作答).解析:根据题意,要求从A地到B地路程最短,必须只向上或向右行走即可,分析可得,需要向上走2次,向右走3次,共5次,从5次中选3次向右,剩下2次向上即可,则不同的走法有C35=10(种).答案:103.现有5名男司机,4名女司机,需选派5人运货到某市.(1)如果派3名男司机、2名女司机,共有多少种不同的选派方法?(2)至少有两名男司机,共有多少种不同的选派方法?解:(1)从5名男司机中选派3名,有C35种方法,从4名男司机中选派2名,有C24种方法,根据分步乘法计数原理得所选派的方法总数为C35C24=C25C24=5×42×1×4×32×1=60(种).(2)分四类:第一类,选派2名男司机,3名女司机的方法有C25C34=40(种);第二类,选派3名男司机,2名女司机的方法有C35C24=。
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记“代表为团员代表”记为事件B.
∴n(A)=10,n(AB)=4.
∴P(B|A)===.
故这个团员代表恰好在第一组内的概率为.
P(A)==,P(AB)==,
∴P(B|A)==.
答案:
三、解答题(每小题10分,共20分)
9.任意向x轴上(0,1)这一区间内投掷一个点,问:
(1)该点落在区间内的概率是多少?
(2)在(1)的条件下,求该点落在内的概率.
解析:由题意可知,任意向(0,1)这一区间内投掷一个点,该点落在(0,1)内各个位置是等可能的,
|
一、选择题(每小题5分,共25分)
1.设某动物由出生算起活到20岁的概率为0.8,活到25岁的概率为0.4,现有一个20岁的这种动物,则它活到25岁的概率是()
A.0.4B.0.5
C.0.6 D.0.8
解析:设动物活到20岁的事件为A,活到25岁的事件为B,则P(A)=0.8,P(B)=0.4,由于AB=B,所以P(AB)=P(B),所以活到20岁的动物活到25岁的概率是P(B|A)====0.5.
解析:P(A)==,P(AB)=,∴P(B|A)===.
答案:
13.如图所示,一个正方形被平均分成9个相同的小正方形,向大正方形区域随机地投掷一个点(每次都能投中),设投中最左侧3个小正方形区域的事件记为A,投中最上面3个小正方形或正中间的1个正方形区域的事件记为B,求P(AB),P(A|B).
解析:用μ(AB)表示事件“AB区域的面积”,用μ(B)表示事件“B区域的面积”,μ(Ω)表示事件“大正方形区域的面积”,由题意可知P(AB)==,P(B)==,所以P(A|B)==.
解析:法一P(A)==,P(AB)===.
所以P(B|A)===.
法二将产品编号.1,2,3号为一等品,4号为二等品,以(i,j)表示第一次、第二次分别取到第i号、第j号产品,则试验的样本空间为Ω={(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(3,4),(4,1),(4,2),(4,3)},
A={(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(3,4)},
AB={(1,2),(Байду номын сангаас,3),(2,1),(2,3),(3,1),(3,2)},
P(B|A)===.
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11.下列说法正确的是()
A.P(B|A)<P(AB)
B.P(B|A)=是可能的
A.B.
C.D.
解析:由题意可知,
n(B)=C22=12,n(AB)=A=6.
∴P(A|B)===.
答案:C
5.抛掷两枚骰子,则在已知它们点数不同的情况下,至少有一枚出现6点的概率是()
A.B.
C.D.
解析:设“至少有一枚出现6点”为事件A,“两枚骰子的点数不同”为事件B,则n(B)=6×5=30,n(AB)=10,所以P(A|B)===.
令A=,由几何概型的概率计算公式可知
(1)P(A)==.
(2)令B=,则AB=,
∴P(AB)==,
故在A的条件下B发生的概率为
P(B|A)===.
10.一个盒子装有4只产品,其中有3只一等品,1只二等品,从中不放回地取产品两次,每次任取一只,设事件A为“第一次取到的是一等品”,事件B为“第二次取到的是一等品”,试求条件概率P(B|A).
C.0<P(B|A)<1
D.P(A|A)=0
解析:∵P(B|A)=,而P(A)≤1,
∴P(B|A)≥P(AB),∴A错.
当P(A)=1时,P(AB)=P(B),
∴P(B|A)==,∴B正确.
而0≤P(B|A)≤1,P(A|A)=1,∴C,D错,故选B.
答案:B
12.抛掷骰子2次,每次结果用(x1,x2)表示,其中x1、x2分别表示第一、二次骰子的点数.若设A={(x1,x2)|x1+x2=10},B={(x1,x2)|x1>x2},则P(B|A)=________.
解析:令事件A={选出的4个球中含4号球},
B={选出的4个球中最大号码为6}.
依题意知n(A)=C=84,n(AB)=C=6,
∴P(B|A)===.
答案:
8.从一副不含大、小王的52张扑克牌中不放回地抽取2次,每次抽1张.已知第1次抽到A,则第2次也抽到A的概率是________.
解析:设“第1次抽到A”为事件A,“第2次也抽到A”为事件B,则AB表示两次都抽到A.
答案:B
2.从1,2,3,4,5中任取2个不同的数,事件A=“取到的2个数之和为偶数”,事件B=“取到的2个数均为偶数”,则P(B|A)=()
A.B.
C.D.
解析:P(A)==,P(AB)==,
P(B|A)==.
答案:B
3.抛掷一枚骰子两次,在第一次掷得的点数是偶数的条件下,第二次掷得的点数也是偶数的概率为()
14.某个班级有学生40人,其中有共青团员15人,全班分成四个小组,第一小组有学生10人,其中共青团员4人.现在要在班内任选一名共青团员当团员代表,求这个代表恰好在第一组内的概率.
解析:把40名学生看成40个基本事件,其中第一小组所包含的基本事件个数为10个,第一小组的团员所包含的基本事件个数为4个.
A.B.
C.D.
解析:记“第一次掷得的点数是偶数”为事件A,“第二次掷得的点数是偶数”为事件B,在第一次掷得的点数是偶数的条件下,第二次掷得的点数也是偶数的概率为P(B|A)===.故选C.
答案:C
4.甲、乙、丙三人到三个景点旅游,每人只去一个景点,设事件A为“三个人去的景点不相同”,B为“甲独自去一个景点”,则概率P(A|B)等于()
答案:A
二、填空题(每小题5分,共15分)
6.设P(B|A)=,P(A)=P(B)=,则P(A|B)=________.
解析:∵P(B|A)=,P(A)=,∴P(AB)=P(B|A)·P(A)=×=,∴P(A|B)===.
答案:
7.从编号为1,2,…,10的10个大小相同的球中任取4个,已知选出4号球的条件下,选出球的最大号码为6的概率为________.