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    高中数学选修2-3题型总结(14页).doc

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    高中数学选修2-3题型总结(14页).doc

    -高中数学选修2-3题型总结-第 14 页高中数学选修2-3题型总结(重点)本书重点:排列组合、概率第一章 计数原理 第二章 概率一、基础知识1加法原理:做一件事有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。2乘法原理:做一件事,完成它需要分n个步骤,第1步有m1种不同的方法,第2步有m2种不同的方法,第n步有mn种不同的方法,那么完成这件事共有N=m1×m2××mn种不同的方法。3排列与排列数:从n个不同元素中,任取m(mn)个元素,按照一定顺序排成一列,叫做从n个不同元素中取出m个元素的一个排列,从n个不同元素中取出m个(mn)元素的所有排列个数,叫做从n个不同元素中取出m个元素的排列数,用表示,=n(n-1)(n-m+1)=,其中m,nN,mn,注:一般地=1,0!=1,=n!。4N个不同元素的圆周排列数为=(n-1)!。5组合与组合数:一般地,从n个不同元素中,任取m(mn)个元素并成一组,叫做从n个不同元素中取出m个元素的一个组合,即从n个不同元素中不计顺序地取出m个构成原集合的一个子集。从n个不同元素中取出m(mn)个元素的所有组合的个数,叫做从n个不同元素中取出m个元素的组合数,用表示:6【了解】组合数的基本性质:(1);(2);(3);(4);(5);(6)。7定理1:不定方程x1+x2+xn=r的正整数解的个数为。证明将r个相同的小球装入n个不同的盒子的装法构成的集合为A,不定方程x1+x2+xn=r的正整数解构成的集合为B,A的每个装法对应B的唯一一个解,因而构成映射,不同的装法对应的解也不同,因此为单射。反之B中每一个解(x1,x2,xn),将xi作为第i个盒子中球的个数,i=1,2,n,便得到A的一个装法,因此为满射,所以是一一映射,将r个小球从左到右排成一列,每种装法相当于从r-1个空格中选n-1个,将球分n份,共有种。故定理得证。推论1 不定方程x1+x2+xn=r的非负整数解的个数为推论2 从n个不同元素中任取m个允许元素重复出现的组合叫做n个不同元素的m可重组合,其组合数为8二项式定理:若nN+,则(a+b)n=.其中第r+1项Tr+1=叫二项式系数。9随机事件:在一定条件下可能发生也可能不发生的事件叫随机事件。在大量重复进行同一试验时,事件A发生的频率总是接近于某个常数,在它附近摆动,这个常数叫做事件A发生的概率,记作p(A),0p(A)1.10.等可能事件的概率,如果一次试验中共有n种等可能出现的结果,其中事件A包含的结果有m种,那么事件A的概率为p(A)=11.互斥事件:不可能同时发生的两个事件,叫做互斥事件,也叫不相容事件。如果事件A1,A2,An彼此互斥,那么A1,A2,An中至少有一个发生的概率为p(A1+A2+An)= p(A1)+p(A2)+p(An).12对立事件:事件A,B为互斥事件,且必有一个发生,则A,B叫对立事件,记A的对立事件为。由定义知p(A)+p()=1.13相互独立事件:事件A(或B)是否发生对事件B(或A)发生的概率没有影响,这样的两个事件叫做相互独立事件。14相互独立事件同时发生的概率:两个相互独立事件同时发生的概率,等于每个事件发生的概率的积。即p(AB)=p(A)p(B).若事件A1,A2,An相互独立,那么这n个事件同时发生的概率为p(A1A2 An)=p(A1)p(A2) p(An).15.独立重复试验:若n次重复试验中,每次试验结果的概率都不依赖于其他各次试验的结果,则称这n次试验是独立的.16.独立重复试验的概率:如果在一次试验中,某事件发生的概率为p,那么在n次独立重复试验中,这个事件恰好发生k次的概率为pn(k)=pk(1-p)n-k.17离散型随机为量的分布列:如果随机试验的结果可以用一个变量来表示,那么这样的变量叫随机变量,例如一次射击命中的环数就是一个随机变量,可以取的值有0,1,2,10。如果随机变量的可能取值可以一一列出,这样的随机变量叫离散型随机变量。一般地,设离散型随机变量可能取的值为x1,x2,xi,取每一个值xi(i=1,2,)的概率p(=xi)=pi,则称表x1x2x3xipp1p2p3pi为随机变量的概率分布,简称的分布列,称E=x1p1+x2p2+xnpn+为的数学期望或平均值、均值、简称期望,称D=(x1-E)2p1+(x2-E)2p2+(xn-E)2pn+为的均方差,简称方差。叫随机变量的标准差。18二项分布:如果在一次试验中某事件发生的概率是p,那么在n次独立重复试验中,这个事件恰好发生k次的概率为p(=k)=, 的分布列为01xiNp此时称服从二项分布,记作B(n,p).若B(n,p),则E=np,D=npq,以上q=1-p.19.几何分布:在独立重复试验中,某事件第一次发生时所做试验的次数也是一个随机变量,若在一次试验中该事件发生的概率为p,则p(=k)=qk-1p(k=1,2,),的分布服从几何分布,E=,D=(q=1-p).二、基础例题【必会】1乘法原理。例1 有2n个人参加收发电报培训,每两个人结为一对互发互收,有多少种不同的结对方式?解 将整个结对过程分n步,第一步,考虑其中任意一个人的配对者,有2n-1种选则;这一对结好后,再从余下的2n-2人中任意确定一个。第二步考虑他的配对者,有2n-3种选择,这样一直进行下去,经n步恰好结n对,由乘法原理,不同的结对方式有(2n-1)×(2n-3)××3×1=2加法原理。例2 图13-1所示中没有电流通过电流表,其原因仅因为电阻断路的可能性共有几种?解 断路共分4类:1)一个电阻断路,有1种可能,只能是R4;2)有2个电阻断路,有-1=5种可能;3)3个电阻断路,有=4种;4)有4个电阻断路,有1种。从而一共有1+5+4+1=11种可能。3插空法。例3 10个节目中有6个演唱4个舞蹈,要求每两个舞蹈之间至少安排一个演唱,有多少种不同的安排节目演出顺序的方式?解 先将6个演唱节目任意排成一列有种排法,再从演唱节目之间和前后一共7个位置中选出4个安排舞蹈有种方法,故共有=604800种方式。4映射法。例4 如果从1,2,14中,按从小到大的顺序取出a1,a2,a3使同时满足:a2-a13,a3-a23,那么所有符合要求的不同取法有多少种?解 设S=1,2,14,=1,2,10;T=(a1,a2,a3)| a1,a2,a3S,a2-a13,a3-a23,=(),若,令,则(a1,a2,a3)T,这样就建立了从到T的映射,它显然是单射,其次若(a1,a2,a3)T,令,则,从而此映射也是满射,因此是一一映射,所以|T|=120,所以不同取法有120种。5贡献法。例5 已知集合A=1,2,3,10,求A的所有非空子集的元素个数之和。解 设所求的和为x,因为A的每个元素a,含a的A的子集有29个,所以a对x的贡献为29,又|A|=10。所以x=10×29.另解 A的k元子集共有个,k=1,2,10,因此,A的子集的元素个数之和为10×29。6容斥原理。例6 由数字1,2,3组成n位数(n3),且在n位数中,1,2,3每一个至少出现1次,问:这样的n位数有多少个?解 用I表示由1,2,3组成的n位数集合,则|I|=3n,用A1,A2,A3分别表示不含1,不含2,不含3的由1,2,3组成的n位数的集合,则|A1|=|A2|=|A3|=2n,|A1A2|=|A2A3|=|A1A3|=1。|A1A2A3|=0。所以由容斥原理|A1A2A3|=3×2n-3.所以满足条件的n位数有|I|-|A1A2A3|=3n-3×2n+3个。7递推方法。例7 用1,2,3三个数字来构造n位数,但不允许有两个紧挨着的1出现在n位数中,问:能构造出多少个这样的n位数?解 设能构造an个符合要求的n位数,则a1=3,由乘法原理知a2=3×3-1=8.当n3时:1)如果n位数的第一个数字是2或3,那么这样的n位数有2an-1;2)如果n位数的第一个数字是1,那么第二位只能是2或3,这样的n位数有2an-2,所以an=2(an-1+an-2)(n3).这里数列an的特征方程为x2=2x+2,它的两根为x1=1+,x2=1-,故an=c1(1+)n+ c2(1+)n,由a1=3,a2=8得,所以8算两次。例8 m,n,rN+,证明: 证明 从n位太太与m位先生中选出r位的方法有种;另一方面,从这n+m人中选出k位太太与r-k位先生的方法有种,k=0,1,r。所以从这n+m人中选出r位的方法有种。综合两个方面,即得式。9母函数。例9 一副三色牌共有32张,红、黄、蓝各10张,编号为1,2,10,另有大、小王各一张,编号均为0。从这副牌中任取若干张牌,按如下规则计算分值:每张编号为k的牌计为2k分,若它们的分值之和为2004,则称这些牌为一个“好牌”组,求好牌组的个数。解 对于n1,2,2004,用an表示分值之和为n的牌组的数目,则an等于函数f(x)=(1+)2(1+)3(1+)3的展开式中xn的系数(约定|x|<1),由于f(x)= (1+)(1+)(1+)3=3 =3。而02004<211,所以an等于的展开式中xn的系数,又由于=(1+x2+x3+x2k+)1+2x+3x2+(2k+1)x2k+,所以x2k在展开式中的系数为a2k=1+3+5+(2k+1)=(k+1)2,k=1,2,从而,所求的“好牌”组的个数为a2004=10032=1006009.10组合数的性质。例10 证明:是奇数(k1).证明 =令i=pi(1ik),pi为奇数,则,它的分子、分母均为奇数,因是整数,所以它只能是若干奇数的积,即为奇数。例11 对n2,证明:证明 1)当n=2时,22<=6<42;2)假设n=k时,有2k<<4k,当n=k+1时,因为又<4,所以2k+1<.所以结论对一切n2成立。11二项式定理的应用。例12 若nN, n2,求证:证明 首先其次因为,所以 2+得证。例13 证明:证明 首先,对于每个确定的k,等式左边的每一项都是两个组合数的乘积,其中是(1+x)n-k的展开式中xm-h的系数。是(1+y)k的展开式中yk的系数。从而就是(1+x)n-k(1+y)k的展开式中xm-hyh的系数。于是,就是展开式中xm-hyh的系数。另一方面,= =(xk-1+xk-2y+yk-1),上式中,xm-hyh项的系数恰为。所以12概率问题的解法。例14 如果某批产品中有a件次品和b件正品,采用有放回的抽样方式从中抽取n件产品,问:恰好有k件是次品的概率是多少?解 把k件产品进行编号,有放回抽n次,把可能的重复排列作为基本事件,总数为(a+b)n(即所有的可能结果)。设事件A表示取出的n件产品中恰好有k件是次品,则事件A所包含的基本事件总数为akbn-k,故所求的概率为p(A)=例15 将一枚硬币掷5次,正面朝上恰好一次的概率不为0,而且与正面朝上恰好两次的概率相同,求恰好三次正面朝上的概率。解 设每次抛硬币正面朝上的概率为p,则掷5次恰好有k次正面朝上的概率为(1-p)5-k(k=0,1,2,5),由题设,且0<p<1,化简得,所以恰好有3次正面朝上的概率为例16 甲、乙两个乒乓球运动员进行乒乓球比赛,已知每一局甲胜的概率为0.6,乙胜的概率为0.4,比赛时可以用三局二胜或五局三胜制,问:在哪一种比赛制度下,甲获胜的可能性大?解 (1)如果采用三局两胜制,则甲在下列两种情况下获胜:A12:0(甲净胜二局),A22:1(前二局甲一胜一负,第三局甲胜). p(A1)=0.6×0.6=0.36,p(A2)=×0.6×0.4×0.6=0.288.因为A1与A2互斥,所以甲胜概率为p(A1+A2)=0.648.(2)如果采用五局三胜制,则甲在下列三种情况下获胜:B13:0(甲净胜3局),B23:1(前3局甲2胜1负,第四局甲胜),B33:2(前四局各胜2局,第五局甲胜)。因为B1,B2,B2互斥,所以甲胜概率为p(B1+B2+B3)=p(B1)+p(B2)+p(B3)=0.63+×0.62×0.4×0.6+×0.62×0.42×0.6=0.68256.由(1),(2)可知在五局三胜制下,甲获胜的可能性大。例17 有A,B两个口袋,A袋中有6张卡片,其中1张写有0,2张写有1,3张写有2;B袋中有7张卡片,其中4张写有0,1张写有1,2张写有2。从A袋中取出1张卡片,B袋中取2张卡片,共3张卡片。求:(1)取出3张卡片都写0的概率;(2)取出的3张卡片数字之积是4的概率;(3)取出的3张卡片数字之积的数学期望。解(1);(2);(3)记为取出的3张卡片的数字之积,则的分布为0248p所以13抽屉原理。例1 设整数n4,a1,a2,an是区间(0,2n)内n个不同的整数,证明:存在集合a1,a2,an的一个子集,它的所有元素之和能被2n整除。证明 (1)若na1,a2,an,则n个不同的数属于n-1个集合1,2n-1,2,2n-2,n-1,n+1。由抽屉原理知其中必存在两个数ai,aj(ij)属于同一集合,从而ai+aj=2n被2n整除;(2)若na1,a2,an,不妨设an=n,从a1,a2,an-1(n-13)中任意取3个数ai, aj, ak(ai,<aj< ak),则aj-ai与ak-ai中至少有一个不被n整除,否则ak-ai=(ak-aj)+(aj-ai)2n,这与ak(0,2n)矛盾,故a1,a2,an-1中必有两个数之差不被n整除;不妨设a1与a2之差(a2-a1>0)不被n整除,考虑n个数a1,a2,a1+a2,a1+a2+a3,a1+a2+an-1。)若这n个数中有一个被n整除,设此数等于kn,若k为偶数,则结论成立;若k为奇数,则加上an=n知结论成立。)若这n个数中没有一个被n整除,则它们除以n的余数只能取1,2,n-1这n-1个值,由抽屉原理知其中必有两个数除以n的余数相同,它们之差被n整除,而a2-a1不被n整除,故这个差必为ai, aj, ak-1中若干个数之和,同)可知结论成立。14极端原理。例2 在n×n的方格表的每个小方格内写有一个非负整数,并且在某一行和某一列的交叉点处如果写有0,那么该行与该列所填的所有数之和不小于n。证明:表中所有数之和不小于。证明 计算各行的和、各列的和,这2n个和中必有最小的,不妨设第m行的和最小,记和为k,则该行中至少有n-k个0,这n-k个0所在的各列的和都不小于n-k,从而这n-k列的数的总和不小于(n-k)2,其余各列的数的总和不小于k2,从而表中所有数的总和不小于(n-k)2+k215.不变量原理。俗话说,变化的是现象,不变的是本质,某一事情反复地进行,寻找不变量是一种策略。例3 设正整数n是奇数,在黑板上写下数1,2,2n,然后取其中任意两个数a,b,擦去这两个数,并写上|a-b|。证明:最后留下的是一个奇数。证明 设S是黑板上所有数的和,开始时和数是S=1+2+2n=n(2n+1),这是一个奇数,因为|a-b|与a+b有相同的奇偶性,故整个变化过程中S的奇偶性不变,故最后结果为奇数。例4 数a1, a2,an中每一个是1或-1,并且有S=a1a2a3a4+ a2a3a4a5+ana1a2a3=0. 证明:4|n.证明 如果把a1, a2,an中任意一个ai换成-ai,因为有4个循环相邻的项都改变符号,S模4并不改变,开始时S=0,即S0,即S0(mod4)。经有限次变号可将每个ai都变成1,而始终有S0(mod4),从而有n0(mod4),所以4|n。16构造法。例5 是否存在一个无穷正整数数列a1,<a2<a3<,使得对任意整数A,数列中仅有有限个素数。证明 存在。取an=(n!)3即可。当A=0时,an中没有素数;当|A|2时,若n|A|,则an+A均为|A|的倍数且大于|A|,不可能为素数;当A=±1时,an±1=(n!±1)(n!)2±n!+1,当3时均为合数。从而当A为整数时,(n!)3+A中只有有限个素数。例6 一个多面体共有偶数条棱,试证:可以在它的每条棱上标上一个箭头,使得对每个顶点,指向它的箭头数目是偶数。证明 首先任意给每条棱一个箭头,如果此时对每个顶点,指向它的箭头数均为偶数,则命题成立。若有某个顶点A,指向它的箭头数为奇数,则必存在另一个顶点B,指向它的箭头数也为奇数(因为棱总数为偶数),对于顶点A与B,总有一条由棱组成的“路径”连结它们,对该路径上的每条棱,改变它们箭头的方向,于是对于该路径上除A,B外的每个顶点,指向它的箭头数的奇偶性不变,而对顶点A,B,指向它的箭头数变成了偶数。如果这时仍有顶点,指向它的箭头数为奇数,那么重复上述做法,又可以减少两个这样的顶点,由于多面体顶点数有限,经过有限次调整,总能使和是对每个顶点,指向它的箭头数为偶数。命题成立。17染色法。*【常考】例7 能否在5×5方格表内找到一条线路,它由某格中心出发,经过每个方格恰好一次,再回到出发点,并且途中不经过任何方格的顶点?解 不可能。将方格表黑白相间染色,不妨设黑格为13个,白格为12个,如果能实现,因黑白格交替出现,黑白格数目应相等,得出矛盾,故不可能。18凸包的使用。给定平面点集A,能盖住A的最小的凸图形,称为A的凸包。例8 试证:任何不自交的五边形都位于它的某条边的同一侧。证明 五边形的凸五包是凸五边形、凸四边形或者是三角形,凸包的顶点中至少有3点是原五边形的顶点。五边形共有5个顶点,故3个顶点中必有两点是相邻顶点。连结这两点的边即为所求。19赋值方法。例9 由2×2的方格纸去掉一个方格余下的图形称为拐形,用这种拐形去覆盖5×7的方格板,每个拐形恰覆盖3个方格,可以重叠但不能超出方格板的边界,问:能否使方格板上每个方格被覆盖的层数都相同?说明理由。解 将5×7方格板的每一个小方格内填写数-2和1。如图18-1所示,每个拐形覆盖的三个数之和为非负。因而无论用多少个拐形覆盖多少次,盖住的所有数字之和都是非负的。另一方面,方格板上数字的总和为12×(-2)+23×1=-1,当被覆盖K层时,盖住的数字之和等于-K,这表明不存在满足题中要求的覆盖。-21-21-21-21111111-21-21-21-21111111-21-21-21-220图论方法。例10 生产由六种颜色的纱线织成的双色布,在所生产的双色布中,每种颜色的纱线至少与其他三种颜色的纱线搭配过。证明:可以挑出三种不同的双色布,它们包含所有的颜色。证明 用点A1,A2,A3,A4,A5,A6表示六种颜色,若两种颜色的线搭配过,则在相应的两点之间连一条边。由已知,每个顶点至少连出三条边。命题等价于由这些边和点构成的图中有三条边两两不相邻(即无公共顶点)。因为每个顶点的次数3,所以可以找到两条边不相邻,设为A1A2,A3A4。(1)若A5与A6连有一条边,则A1A2,A3A4,A5A6对应的三种双色布满足要求。(2)若A5与A6之间没有边相连,不妨设A5和A1相连,A2与A3相连,若A4和A6相连,则A1A2,A3A4,A5A6对应的双色布满足要求;若A4与A6不相连,则A6与A1相连,A2与A3相连,A1A5,A2A6,A3A4对应的双色布满足要求。综上,命题得证。三、趋近高考【必懂】1.(2010广东卷理)2010年广州亚运会组委会要从小张、小赵、小李、小罗、小王五名志愿者中选派四人分别从事翻译、导游、礼仪、司机四项不同工作,若其中小张和小赵只能从事前两项工作,其余三人均能从事这四项工作,则不同的选派方案共有 A. 36种 B. 12种 C. 18种 D. 48种【解析】分两类:若小张或小赵入选,则有选法;若小张、小赵都入选,则有选法,共有选法36种,选A. 2.(2009北京卷文)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 ( )A8B24C48D120【答案】C.w【解析】本题主要考查排列组合知识以及分步计数原理知识. 属于基础知识、基本运算的考查.2和4排在末位时,共有种排法,其余三位数从余下的四个数中任取三个有种排法,于是由分步计数原理,符合题意的偶数共有(个).故选C.3(2010北京卷理)用0到9这10个数字,可以组成没有重复数字的三位偶数的个数为( ) A324 B328 C360 D648【答案】B【解析】本题主要考查排列组合知识以及分类计数原理和分步计数原理知识. 属于基础知识、基本运算的考查. 首先应考虑“0”是特殊元素,当0排在末位时,有(个), 当0不排在末位时,有(个), 于是由分类计数原理,得符合题意的偶数共有(个).故选B.4.(2009全国卷文)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 答案:C解析:本题考查分类与分步原理及组合公式的运用,可先求出所有两人各选修2门的种数=36,再求出两人所选两门都相同和都不同的种数均为=6,故只恰好有1门相同的选法有24种 。5.(2009全国卷理)甲组有5名男同学,3名女同学;乙组有6名男同学、2名女同学。若从甲、乙两组中各选出2名同学,则选出的4人中恰有1名女同学的不同选法共有( D )(A)150种 (B)180种 (C)300种 (D)345种 解: 分两类(1) 甲组中选出一名女生有种选法; (2) 乙组中选出一名女生有种选法.故共有345种选法.选D6.(2010湖北卷理)将甲、乙、丙、丁四名学生分到三个不同的班,每个班至少分到一名学生,且甲、乙两名学生不能分到同一个班,则不同分法的种数为 【答案】C【解析】用间接法解答:四名学生中有两名学生分在一个班的种数是,顺序有种,而甲乙被分在同一个班的有种,所以种数是7.(2010四川卷文)2位男生和3位女生共5位同学站成一排,若男生甲不站两端,3位女生中有且只有两位女生相邻,则不同排法的种数是 A. 60 B. 48 C. 42 D. 36【答案】B【解析】解法一、从3名女生中任取2人“捆”在一起记作A,(A共有种不同排法),剩下一名女生记作B,两名男生分别记作甲、乙;则男生甲必须在A、B之间(若甲在A、B两端。则为使A、B不相邻,只有把男生乙排在A、B之间,此时就不能满足男生甲不在两端的要求)此时共有6×212种排法(A左B右和A右B左)最后再在排好的三个元素中选出四个位置插入乙,所以,共有12×448种不同排法。解法二;同解法一,从3名女生中任取2人“捆”在一起记作A,(A共有种不同排法),剩下一名女生记作B,两名男生分别记作甲、乙;为使男生甲不在两端可分三类情况:第一类:女生A、B在两端,男生甲、乙在中间,共有=24种排法;第二类:“捆绑”A和男生乙在两端,则中间女生B和男生甲只有一种排法,此时共有12种排法第三类:女生B和男生乙在两端,同样中间“捆绑”A和男生甲也只有一种排法。此时共有12种排法 三类之和为24121248种。 8. (2009全国卷理)甲、乙两人从4门课程中各选修2门。则甲、乙所选的课程中至少有1门不相同的选法共有A. 6种 B. 12种 C. 30种 D. 36种解:用间接法即可.种. 故选C9.(2010辽宁卷理)从5名男医生、4名女医生中选3名医生组成一个医疗小分队,要求其中男、女医生都有,则不同的组队方案共有(A)70种 (B) 80种 (C) 100种 (D)140种 【解析】直接法:一男两女,有C51C425×630种,两男一女,有C52C4110×440种,共计70种 间接法:任意选取C9384种,其中都是男医生有C5310种,都是女医生有C414种,于是符合条件的有8410470种.【答案】A10.(2009湖北卷文)从5名志愿者中选派4人在星期五、星期六、星期日参加公益活动,每人一天,要求星期五有一人参加,星期六有两人参加,星期日有一人参加,则不同的选派方法共有A.120种 B.96种 C.60种 D.48种【答案】C【解析】5人中选4人则有种,周五一人有种,周六两人则有,周日则有种,故共有××=60种,故选C11.(2009湖南卷文)某地政府召集5家企业的负责人开会,其中甲企业有2人到会,其余4家企业各有1人到会,会上有3人发言,则这3人来自3家不同企业的可能情况的种数为【 B 】A14 B16 C20 D48解:由间接法得,故选B. 12.(2010全国卷文)甲组有5名男同学、3名女同学;乙组有6名男同学、2名女同学,若从甲、乙两组中各选出2名同学,则选出的4人中恰有1名女同学的不同选法共有(A)150种 (B)180种 (C)300种 (D)345种【解析】本小题考查分类计算原理、分步计数原理、组合等问题,基础题。解:由题共有,故选择D。13.(2009四川卷文)2位男生和3位女生共5位同学站成一排,若男生甲不站两端,3位女生中有且只有两位女生相邻,则不同排法的种数是 A. 60 B. 48 C. 42 D. 36【答案】B【解析】解法一、从3名女生中任取2人“捆”在一起记作A,(A共有种不同排法),剩下一名女生记作B,两名男生分别记作甲、乙;则男生甲必须在A、B之间(若甲在A、B两端。则为使A、B不相邻,只有把男生乙排在A、B之间,此时就不能满足男生甲不在两端的要求)此时共有6×212种排法(A左B右和A右B左)最后再在排好的三个元素中选出四个位置插入乙,所以,共有12×448种不同排法。解法二;同解法一,从3名女生中任取2人“捆”在一起记作A,(A共有种不同排法),剩下一名女生记作B,两名男生分别记作甲、乙;为使男生甲不在两端可分三类情况:第一类:女生A、B在两端,男生甲、乙在中间,共有=24种排法;第二类:“捆绑”A和男生乙在两端,则中间女生B和男生甲只有一种排法,此时共有12种排法第三类:女生B和男生乙在两端,同样中间“捆绑”A和男生甲也只有一种排法。此时共有12种排法 三类之和为24121248种。14.(2009陕西卷文)从1,2,3,4,5,6,7这七个数字中任取两个奇数和两个偶数,组成没有重复数字的四位数,其中奇数的个数为 (A)432 (B)288 (C) 216 (D)108网答案:C. 解析:首先个位数字必须为奇数,从1,3,5,7四个中选择一个有种,再丛剩余3个奇数中选择一个,从2,4,6三个偶数中选择两个,进行十位,百位,千位三个位置的全排。则共有故选C. 15.(2010湖南卷理)从10名大学生毕业生中选3个人担任村长助理,则甲、乙至少有1人入选,而丙没有入选的不同选法的种数位 C A 85 B 56 C 49 D 28 【答案】:C【解析】解析由条件可分为两类:一类是甲乙两人只去一个的选法有:,另一类是甲乙都去的选法有=7,所以共有42+7=49,即选C项。16.(2009四川卷理)3位男生和3位女生共6位同学站成一排,若男生甲不站两端,3位女生中有且只有两位女生相邻,则不同排法的种数是A. 360 B. 188 C. 216 D. 96 解析:6位同学站成一排,3位女生中有且只有两位女生相邻的排法有种,其中男生甲站两端的有,符合条件的排法故共有188解析2:由题意有,选B。

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