易错点15 计数原理、排列组合、二项式定理-备战高考数学考试易错题(新高考专用)(解析版)
计数原理-备战高考数学(理)一轮复习考点
计数原理【命题趋势】两个基本计数原理是高考必考内容,有时会单独考查,有时会出现在解答题的过程之中,我们必须掌握.(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.排列组合是高考中的必考内容,必须掌握.有时会是单独一道小题,有时会是在概率统计解答题中涉及,分值至少5分.(1)理解排列、组合的概念.(2)能利用计数原理推导排列数公式、组合数公式.(3)能解决简单的实际问题.二项式定理和排列组合在高考中一般交替考查,二者必出其一,二项式定理好拿分,熟练掌握即可.(1)能用计数原理证明二项式定理.(2)会用二项式定理解决与二项展开式有关的简单问题.【重要考向】考向一分类加法、乘法计数原理考向二两个计数原理的综合应用考向三排列与组合的综合应用考向四二项展开式通项的应用考向一分类加法、乘法计数原理(1)分类加法计数原理的特点:①根据问题的特点能确定一个适合于它的分类标准.②完成这件事的任何一种方法必须属于某一类.(2)使用分类加法计数原理遵循的原则:有时分类的划分标准有多个,但不论是以哪一个为标准,都应遵循“标准要明确,不重不漏”的原则.(3)应用分类加法计数原理要注意的问题:①明确题目中所指的“完成一件事”是什么事,完成这件事可以有哪些办法,怎样才算是完成这件事.②完成这件事的n类方法是相互独立的,无论哪种方案中的哪种方法都可以单独完成这件事,而不需要再用到其他的方法.③确立恰当的分类标准,准确地对“这件事”进行分类,要求每一种方法必属于某一类方案,不同类方案的任意两种方法是不同的方法,也就是分类时必须既不重复也不遗漏. (4)应用分步乘法计数原理要注意的问题:①明确题目中所指的“完成一件事”是什么事,单独用题目中所给的某一步骤的某种方法是不能完成这件事的,也就是说必须要经过几步才能完成这件事.②完成这件事需要分成若干个步骤,只有每个步骤都完成了,才算完成这件事,缺少哪一步骤,这件事都不可能完成.③根据题意正确分步,要求各步之间必须连续,只有按照这几步逐步地去做,才能完成这件事,各步骤之间既不能重复也不能遗漏. (5)两个计数原理的区别与联系定义:若数列 {a n } 满足所有的项均由 ﹣1,1 构成且其中-1有m 个,1有p 个 (m +p ≥3) ,则称 {a n } 为“ (m,p) ﹣数列”.(1)a i ,a j ,a k (i <j <k) 为“ (3,4) ﹣数列” {a n } 中的任意三项,则使得 a i a j a k =1 的取法有多少种? (2)a i ,a j ,a k (i <j <k) 为“ (m,p) ﹣数列” {a n } 中的任意三项,则存在多少正整数 (m,p) 对使得 1≤m ≤p ≤100, 且 a i a j a k =1 的概率为 12 .【答案】 (1)解:三个数乘积为1有两种情况:“ ﹣1,﹣1,1 ”,“ 1,1,1 ”,其中“ ﹣1,﹣1,1 ”共有: C 32C 41=12 种, “ 1,1,1 ”共有: C 43=4 种,利用分类计数原理得:a i ,a j ,a k (i <j <k) 为“ (3,4) ﹣数列” {a n } 中的任意三项, 则使得 a i a j a k =1 的取法有: 12+4=16 种.(2)解:与(1)同理,“ ﹣1,﹣1,1 ”共有 C m 2C p 1种, “ 1,1,1 ”共有 C P 3 种,而在“ (m,p) ﹣数列”中任取三项共有 C m+p3种, 根据古典概型有:C m 2C p 1+C p 3C m+p3=12 ,再根据组合数的计算公式能得到: (p ﹣m)(p 2﹣3p ﹣2mp +m 2﹣3m ﹣2)=0 , ①p =m 时,应满足 {1≤m ≤p ≤100m +p ≥3p =m ,∴(m,p)=(k,k),k ∈{2,3,4,…,100} ,共 99 个,②p 2﹣3p ﹣2mp +m 2﹣3m ﹣2=0 时,应满足 {1<m ≤p <100m +p ≥3p 2−3p −2mp +m 2−3m −2=0 , 视 m 为常数,可解得 p =(2m+3)±√24m+12,∵m ≥1, ∴√2m +1≥5 , 根据 p ≥m 可知, p =(2m+3)+√24m+12,∵m ≥1 , ∴√2m +1≥5 , 根据 p ≥m 可知, p =(2m+3)+√24m+12,(否则 p ≤m ﹣1 ),下设 k =√2m +1 ,则由于 p 为正整数知 k 必为正整数, ∵1≤m ≤100 , ∴5≤k ≤49 ,化简上式关系式可以知道: m =k 2−124=(k−1)(k+1)24,∴k ﹣1,k +1 均为偶数,∴设k=2t+1,(t∈N∗),则2≤t≤24,∴m=k2−124=t(t+1)6,由于t,t+1中必存在偶数,∴只需t,t+1中存在数为3的倍数即可,∴t=2,3,5,6,8,9,11,…,23,24,∴k=5,11,13,…,47,49.检验:p=(2m+3)+√24m+12=(k−1)(k+1)24≤48+5024=100,符合题意,∴共有16个,综上所述:共有115个数对(m,p)符合题意.【考点】古典概型及其概率计算公式,分类加法计数原理,组合及组合数公式【解析】(1)易得使得a i a j a k=1的情况只有“ ﹣1,﹣1,1”,“ 1,1,1”两种,再根据组合的方法求解两种情况分别的情况数再求和即可.(2)易得“ ﹣1,﹣1,1”共有C m2C p1种,“ 1,1,1”共有C P3种.再根据古典概型的方法可知C m2C p1+C p3C m+p3=12,利用组合数的计算公式可得(p﹣m)(p2﹣3p﹣2mp+m2﹣3m﹣2)=0,当p=m时根据题意有(m,p)=(k,k),k∈{2,3,4,…,100},共99个;当p2﹣3p﹣2mp+m2﹣3m﹣2=0时求得p=(2m+3)±√24m+12,再根据1≤m≤p≤100,换元根据整除的方法求解满足的正整数对即可.某商场举行元旦促销回馈活动,凡购物满1000元,即可参与抽奖活动,抽奖规则如下:在一个不透明的口袋中装有编号为1、2、3、4、5的5个完全相同的小球,顾客每次从口袋中摸出一个小球,共摸三次(每次摸出的小球均不放回口袋),编号依次作为一个三位数的个位、十位、百位,若三位数是奇数,则奖励50元,若三位数是偶数,则奖励100m元(m为三位数的百位上的数字,如三位数为234,则奖励100×2= 200元).(1)求抽奖者在一次抽奖中所得三位数是奇数的概率;(2)求抽奖者在一次抽奖中获奖金额X的概率分布与期望E(X).【答案】(1)解:因为总的基本事件个数n1=A53=60,摸到三位数是奇数的事件数n2=A31A42=36,所以P1=3660=35;所以摸到三位数是奇数的概率35.(2)解:获奖金额 X 的可能取值为50、100、200、300、400、500, P(X =50)=35 , P(X =100)=1×3×260=110, P(X =200)=1×3×160=120,P(X =300)=1×3×260=110 , P(X =400)=1×3×160=120 , P(X =500)=1×3×260=110 ,获奖金额 X 的概率分布为均值 E(X)=50×35+100×110+200×120+300×110+400×120+500×110=150 元. 所以期望是150元.【考点】古典概型及其概率计算公式,离散型随机变量及其分布列,离散型随机变量的期望与方差,分步乘法计数原理【解析】(1)首先利用排列求出摸三次的总的基本事件个数: n 1=A 53=60 ;然后利用分步计数原理求出个位的排法、十位百位的排法求出三位数是奇数的基本事件个数,再利用古典概型的概率计算公式即可求解.(2)获奖金额X 的可能取值为50、100、200、300、400、500,求出各个随机变量的分布列,利用均值公式即可求解考向二 两个计数原理的综合应用(1)利用两个原理解决涂色问题解决着色问题主要有两种思路:一是按位置考虑,关键是处理好相交线端点的颜色问题;二是按使用颜色的种数考虑,关键是正确判断颜色的种数.解决此类应用题,一般优先完成彼此相邻的三部分或两部分,再分类完成其余部分.要切实做到合理分类,正确分步,才能正确地解决问题. (2)利用两个原理解决集合问题解决集合问题时,常以有特殊要求的集合为标准进行分类,常用的结论有123,,,,{}n a a a a 的子集有2n 个,真子集有21n个.对有 n(n ≥4) 个元素的总体 {1,2,3,⋅⋅⋅,n} 进行抽样,先将总体分成两个子总体 {1,2,3,⋅⋅⋅,m} 和 {m +1,m +2,⋅⋅⋅,n} ( m 是给定的正整数,且 2≤m ≤n −2 ),再从每个子总体中各随机抽取2个元素组成样本.用 P ij 表示元素 i 和 j 同时出现在样本中的概率. (1)求 P 1n 的表达式(用m ,n 表示); (2)求所有 P ij (1≤i <j ≤n) 的和.【答案】 (1)解:由题意,从m 和 m −m 个式子中随机抽取2个,分别有 C m 2 和 C n−m2 个基本事件, 所以 P 1n 的表达式为 P 1n =m−1C m2⋅n−m−1C n−m2=4m(n−m) .(2)解:当 i,j 都在 {1,2,⋅⋅⋅,m} 中时,可得 P ij =1C m2 ,而从 {1,2,⋅⋅⋅,m} 中选两个数的不同方法数为 C m 2 ,则 P ij 的和为1;当 i,j 同时在 {m +1,m +2,⋅⋅⋅,n} 中时,同理可得 P ij 的和为1; 当 i 在 {1,2,⋅⋅⋅,m} 中, j 在 {m +1,m +2,⋅⋅⋅,n} 中时, P ij =4m(n−m) ,而从 {1,2,⋅⋅⋅,m} 中选取一个数,从 {m +1,m +2,⋅⋅⋅,n} 中选一个数的不同方法数为 m(n −m) , 则 P ij 的和为4,所以所有 P ij 的和为 1+1+4=6 .【考点】相互独立事件的概率乘法公式,古典概型及其概率计算公式,计数原理的应用,组合及组合数公式【解析】(1)根据组合数的公式,以及古典概型的概率计算公式和相互独立事件的概率计算公式,即可求解;(2)当 i,j 都在 {1,2,⋅⋅⋅,m} 中时求得 P ij 的和为1,当 i,j 同时在 {m +1,m +2,⋅⋅⋅,n} 中时,求得 P ij 的和为1,当 i 在 {1,2,⋅⋅⋅,m} 中, j 在 {m +1,m +2,⋅⋅⋅,n} 中时得到 P ij 的和为4,即可求解.6男4女站成一排,求满足下列条件的排法各有多少种?(用式子表达) (1)男甲必排在首位; (2)男甲、男乙必排在正中间; (3)男甲不在首位,男乙不在末位; (4)男甲、男乙必排在一起; (5)4名女生排在一起; (6)任何两个女生都不得相邻; (7)男生甲、乙、丙顺序一定.【答案】 解:(1)男甲必排在首位,则其他人任意排,故有A 99种, (2)男甲、男乙必排在正中间,则其他人任意排,故有A 22A 77种,(3)男甲不在首位,男乙不在末位,利用间接法,故有A 1010﹣2A 99+A 88种,(4)男甲、男乙必排在一起,利用捆绑法,把甲乙两人捆绑在一起看作一个复合元素和另外全排,故有A 22A 88种,(5)4名女生排在一起,利用捆绑法,把4名女生捆绑在一起看作一个复合元素和另外全排,故有A 44A 77种,(6)任何两个女生都不得相邻,利用插空法,故有A 66A 74种, (7)男生甲、乙、丙顺序一定,利用定序法,A 1010A 33=A 107种【考点】计数原理的应用【解析】(1)男甲必排在首位,则其他人任意排,问题得以解决. (2)男甲、男乙必排在正中间,则其他人任意排,问题得以解决, (3)男甲不在首位,男乙不在末位,利用间接法,故问题得以解决, (4)男甲、男乙必排在一起,利用捆绑法,问题得以解决, (5)4名女生排在一起,利用捆绑法,问题得以解决, (6)任何两个女生都不得相邻,利用插空法,问题得以解决, (7)男生甲、乙、丙顺序一定,利用定序法,问题得以解决.考向三 排列与组合的综合应用先选后排法是解答排列、组合应用问题的根本方法,利用先选后排法解答问题只需要用三步即可完成. 第一步:选元素,即选出符合条件的元素;第二步:进行排列,即把选出的元素按要求进行排列;第三步:计算总数,即根据分步乘法计数原理、分类加法计数原理计算方法总数.7名学生,按照不同的要求站成一排,求下列不同的排队方案有多少种. (1)甲、乙两人必须站两端; (2)甲、乙两人必须相邻.【答案】 (1)甲、乙为特殊元素,先将他们排在两头位置,有 A 22 种站法,其余5人全排列,有 A 55种站法.故共 A 22⋅A 55 有=240种不同站法.(2)(捆绑法):把甲、乙两人看成一个元素,首先与其余5人相当于六个元素进行全排列,然后甲、乙两人再进行排列,所以共 A 66⋅A 22 有=1440种站法.【考点】排列、组合的实际应用,排列、组合及简单计数问题 【解析】(1)运用捆绑法直接求解即可; (2)运用特殊元素分析法直接求解即可.一个笼子里关着10只猫,其中有7只白猫,3只黑猫.把笼门打开一个小口,使得每次只能钻出1只猫.猫争先恐后地往外钻.如果 10 只猫都钻出了笼子,以X 表示7只白猫被3只黑猫所隔成的段数.例如,在出笼顺序为“□■□□□□■□□■”中,则 X =3 . (1)求三只黑猫挨在一起出笼的概率; (2)求X 的分布列和数学期望.【答案】 (1)解:设“三只黑猫挨在一起出笼”为事件A ,将三只黑猫捆绑在一起,与其它7只白猫形成 8 个元素, 所以, P(A)=A 33A 88A 1010=115,因此,三只黑猫挨在一起出笼的概率为 115 ;(2)解:由题意可知,随机变量X 的取值为1、2、3、4, 其中 X =1 时,7只白猫相邻,则 P(X =1)=A 77A 44A 1010=130 ,P(X =2)=(A 32C 21C 21C 61+6A 33+A 32C 61)A 77A 1010=310 ,P(X =3)=(A 31C 21A 62+A 32A 62)A 77A 1010=12 ;P(X =4)=A 63A 77A 1010=16, 所以,随机变量 X 的分布列如下表所示:因此, E(X)=1×130+2×310+3×12+4×16=145.【考点】古典概型及其概率计算公式,离散型随机变量的期望与方差,排列及排列数公式,排列、组合的实际应用【解析】(1)利用捆绑法计算三只黑猫挨在一起出笼的情况种数,再利用古典概型的概率公式可求得所求事件的概率;(2)由题意可知,随机变量X 的可能取值有1、2、3、4,利用排列组合思想求出随机变量X 在不同取值下的概率,可得出随机变量X 的分布列,利用数学期望公式可求得随机变量X 的数学期望.考向四 二项展开式通项的应用求二项展开式的特定项问题,实质是考查通项的特点,一般需要建立方程求k ,再将k 的值代回通项求解,注意k 的取值范围(0,1,2,,k n ).(1)第m 项::此时k +1=m ,直接代入通项.(2)常数项:即这项中不含“变元”,令通项中“变元”的幂指数为0建立方程. (3)有理项:令通项中“变元”的幂指数为整数建立方程.已知 f(n)=a 1+a 2C n 1+⋯+arC n r−1+⋯a n+1C n n(n ∈N ∗).(1)若 a n =n −1 ,求 f(n) ;(2)若 a n =3n−1 ,求 f(20) 除以5的余数【答案】 (1)因为 f(n)=0C n 0+1⋅C n 1+2C n 2+3⋅C n 3⋯+nC n n . 所以 f(n)=nC n n +(n −1)C n n−1+(n −2)C n n−2+⋯+1⋅C n 1+0⋅C n0 2f(n)=nC n 0+nC n 1+nC n 2+⋯+nC n n =n(C n 0+C n 1+C n 2+⋯+C n n)=n ⋅2n ,∴f(n)=n ⋅2n−1(2)因为 f(n)=30C n 0+31C n 1+32C n 2+⋯+3n C n n =(1+3)n =4n .f(20)=420=(5−1)20=C 200520−C 201519+C 202518−⋯+C 201852−C 201951+C 202050 除以5余数为1,所以 f(20) 除以5的余数为1. 【考点】二项式系数的性质,二项式定理的应用【解析】(1) 因为f(n)=a 1+a 2C n 1+⋯+arC n r−1+⋯a n+1C n n(n ∈N ∗),再结合a n =n −1 , 得出f(n)=0C n 0+1⋅C n 1+2C n 2+3⋅C n 3⋯+nC n n ,再利用倒序求和法,所以 f(n)=nC n n +(n −1)C n n−1+(n −2)C n n−2+⋯+1⋅C n 1+0⋅C n 0 , 再利用两式求和法结合二项式的系数的性质,得出 f(n) 。
高中数学易错知识点总结 计数原理
高中数学易错知识点总结计数原理易错点1 分类计数时考虑不全例1:有红、黄、蓝旗各3面,每次升1面、2面、3面在某一旗杆上纵向排列,表示不同的信号,顺序不同也表示不同的信号,共可以组成多少种不同的信号?【错解】每次升一面旗可组成3种不同的信号;每次升2面旗可组成3×2=6种不同的信号;每次升3面旗可组成3×2×1=6种不同的信号,根据分类加法计数原理知,共有不同的信号3+6+6=15种.【错因分析】本题中没有规定升起旗子的颜色不同,所以每次升起2面或3面旗时,颜色可以相同.【试题解析】每次升1面旗可组成3种不同的信号;每次升2面旗可组成3×3=9种不同的信号;每次升3面旗可组成3×3×3=27种不同的信号.根据分类加法计数原理得,共可组成:3+9+27=39种不同的信号.【参考答案】39种.易错点击1.能用分类加法计数原理解决的问题具有如下特点:(1)完成一件事有若干种方法,这些方法可以分成n类;(2)用每一类中的每一种方法都可以完成这件事;(3)把各类的方法数相加,就可以得到完成这件事的所有方法数.2.使用分类加法计数原理遵循的原则:有时分类的划分标准有多个,但不论是以哪一个为标准,都应遵循“标准要明确,不重不漏”的原则.3.应用分类加法计数原理要注意的问题:(1)明确题目中所指的“完成一件事”是什么事,完成这件事可以有哪些办法,怎样才算是完成这件事.(2)完成这件事的n类方法是相互独立的,无论哪种方案中的哪种方法都可以单独完成这件事,而不需要再用到其他的方法.(3)确立恰当的分类标准,准确地对“这件事”进行分类,要求每一种方法必属于某一类方案,不同类方案的任意两种方法是不同的方法,也就是分类时必须既不重复也不遗漏.即时巩固1.某人从甲地到乙地,可以乘火车,也可以坐轮船,在这一天的不同时间里,火车有4趟,轮船有3趟,则此人的走法可有_________种. 【答案】7易错点2 未选准分步依据例2:将4封信投入到3个信箱中,共有多少种不同的投法?【错解】第1个信箱可能投1封信,2封信,3封信或4封信,共有4种投法; 同理,第2个信箱也有4种投法,第3个信箱也有4种投法. 根据分步乘法计数原理,共有3444464⨯⨯==种不同的投法.【错因分析】要完成的一件事是“将4封信投入到3个信箱中”,且1封信只能投入1个信箱,错解中会出现1封信同时投入2个信箱或3个信箱的情况,这是不可能发生的.因此,分步的依据应该是“信”,而不应该是“信箱”.【试题解析】第1封信可以投入3个信箱中的任意一个,有3种投法; 同理,第2,3,4封信各有3种投法.根据分步乘法计数原理,共有43333381⨯⨯⨯==种投法.【参考答案】81种.特别提醒对于一类元素允许重复选取的计数问题,可以用分步乘法计数原理来解决,求解的关键是明确要完成的一件事是什么.即用分步乘法计数原理求解元素可重复选取的问题时,哪类元素必须“用完”就以哪类元素作为分步的依据.对于本题,若是将3封信投入到4个信箱中,则共有3444464⨯⨯==种不同的投法.易错点击1.能用分步乘法计数原理解决的问题具有如下特点:(1)完成一件事需要经过n个步骤,缺一不可;(2)完成每一步有若干方法;(3)把各个步骤的方法数相乘,就可以得到完成这件事的所有方法数.2.应用分步乘法计数原理要注意的问题:(1)明确题目中所指的“完成一件事”是什么事,单独用题目中所给的某一步骤的某种方法是不能完成这件事的,也就是说必须要经过几步才能完成这件事.(2)完成这件事需要分成若干个步骤,只有每个步骤都完成了,才算完成这件事,缺少哪一步骤,这件事都不可能完成.(3)根据题意正确分步,要求各步之间必须连续,只有按照这几步逐步地去做,才能完成这件事,各步骤之间既不能重复也不能遗漏.即时巩固2.数字0,1,2,3,4可以组成( )个无重复数字的五位数.A.96 B.120C.625 D.1024【答案】A特别提醒常见的组数问题及解题原则:(1)常见的组数问题:奇数、偶数、整除数、各数位上的和或数字间满足某种特殊关系等.(2)常用的解题原则:首先明确题目条件对数字的要求,针对这一要求通过分类、分步进行组数;其次注意特殊数字对各数位上数字的要求,如偶数的个位数字为偶数、两位及其以上的数首位数字不能是0、被3整除的数各位数上的数字之和能被3整除等;最后先分类再分步从特殊数字或特殊位置进行组数.个公式都有相应的连乘形式和阶乘形式,连乘形式多用于数字计算,阶乘形式多用于对含有字母的排列数或者组合数进行变形或证明.特别提醒对于排列数公式的连乘形式与阶乘形式,运用时注意把握以下几点: (1)排列数公式的连乘形式常用于计算具体的排列数. (2)排列数公式的阶乘形式主要有两个作用: ①当m ,n 较大时,使用计算器快捷地算出结果; ②对含有字母的排列数的式子进行变形.注意常用变形1111A A ,A A A (!(1)!!)n n n n nn n n n n n n n n n n -+-+==-⋅=+-的应用.即时巩固3.解不等式C n n -5>C n -23+2C n -22+C n -21.【答案】n ≥9且n ∈N *.特别提醒组合数公式的连乘形式体现了组合数与相应排列数的关系,一般在计算具体的组合数时会用到. 组合数公式的阶乘形式主要作用有:(1)计算m ,n 较大时的组合数;(2)对含有字母的组合数的式子进行变形和证明.易错点4 重复计数与遗漏计数例4:有甲、乙、丙三项任务,甲需2人承担,乙、丙各需一人承担,从10人中选出4人承担这三项任务,不同的选法种数是A .1260B .2025C .2520D .5040【错解】分三步完成:第1步,从10人中选出4人,有410C 种方法.第2步,从这4人中选出2人承担任务甲,有24A 种方法. 第3步,剩下的2人分别承担任务乙、丙,有22A 种方法.根据分步乘法计数原理,不同的选法共有410C 24A 22A 5040=种.故选D .【错因分析】错解中对“排列”、“组合”两个概念掌握不准确.承担任务甲的两人与顺序无关,此处应是组合问题,即24A 应为24C .【试题解析】先从10人中选出2人承担任务甲;再从余下8人中选出2人分别承担任务乙、丙. 根据分步乘法计数原理,不同的选法共有2111087C C C 2520=种.故选C .【参考答案】C .特别提醒计数问题中,首先要分清楚是排列问题还是组合问题,即看取出的元素是“合成一组”还是“排成一列”,不能将二者混淆,若将排列问题误认为是组合问题,会导致遗漏计数,反之,会导致重复计数.排列问题还要找出排序的依据,看每一种情况是否都考虑进去了.易错点击1.没有限制条件的排列问题,即对所排列的“元素”或所排列的“位置”没有特别的限制,这一类题相对简单,分清“元素”和“位置”即可.无约束条件的组合问题,只需按照组合的定义,直接列出组合数即可,注意分清元素的总个数及取出元素的个数.有时还需分清完成一件事是需要分类还是分步.2.“在”与“不在”的有限制条件的问题,一般都是对某个或某些元素加以限制,被限制的元素通常称为特殊元素,被限制的位置称为特殊位置.这一类问题通常以三种途径考虑:(1)以元素为主考虑,一般先解决特殊元素的排法问题,即先满足特殊元素,再安排其他元素;(2)以位置为主考虑,一般先解决特殊位置的排法问题,即先满足特殊位置,再考虑其他位置; (3)用间接法解题,先不考虑限制条件,计算出排列总数,再减去不符合要求的排列数.3.解决相邻问题的方法是“捆绑法”,其模型为将n 个不同元素排成一排,其中某k 个元素排在相邻位置上,求不同排法种数的方法是:先将这k 个元素“捆绑在一起”,看成一个整体,当作一个元素同其他元素一起排列,然后再将“捆绑”在一起的元素“内部”进行排列,最后利用分步乘法计数原理求解.解决不相邻问题的方法为“插空法”,其模型为将n 个不同元素排成一排,其中某k 个元素互不相邻1()k n k ≤-+,求不同排法种数的方法是:先将()n k -个元素排成一排,然后把k 个元素插入1n k -+个空隙中,最后利用分步乘法计数原理求解.即时巩固4.4名运动员参加4×100接力赛,根据平时队员训练的成绩,甲不能跑第一棒,乙不能跑第四棒,则不同的出场顺序有 A .12种 B .14种 C .16种 D .24种【答案】B【解析】用排除法,若不考虑限制条件,4名队员全排列共有A 44=24种排法,减去甲跑第一棒有A 33=6种排法,乙跑第四棒有A 33=6种排法,再加上甲在第一棒且乙在第四棒有A 22=2种排法,共有A 44-2A 33+A 22=14种不同的出场顺序.故选B .特别提醒本题求解中的A 44-2A 33是排除甲跑第一棒和乙跑第四棒的情况,但是减去了两次甲跑第一棒且乙跑第四棒的情况,所以需加上A 22.易错点5 要正确区分分堆与分配问题例5:有12本不同的书,分成4堆. (1)若每堆3本,有几种方法?(2)若4堆依次为1本,3本,4本,4本,有几种分法?(3)若4堆依次为1本,2本,3本,6本,有几种分法?(只要求列出算式)2.相同元素分配,每单位至少含有一个元素,可用插板法;相同元素分组,按元素最多的组分类,用数数法.即时巩固5.有6本不同的书按下列分配方式分配,问共有多少种不同的分配方法?(1)分成1本、2本、3本三组;(2)分给甲、乙、丙三人,其中一个人1本,一个人2本,一个人3本;(3)先分三步,则应是C 2·C 2·C 2种方法,但是这里面出现了重复,不妨记六本书为A 、B 、C 、D 、E 、F ,88C 2++=错解中误把求展开式中各项系数之和理解为求展开式中二项式系数的和,二者是不同的8C (r r x -=-=1,则展开式中各项系数之和为因此,可将a ,。
高考数学压轴专题(易错题)备战高考《计数原理与概率统计》易错题汇编含解析
【高中数学】数学《计数原理与概率统计》复习知识点一、选择题1.下列命题:①对立事件一定是互斥事件;②若A ,B 为两个随机事件,则P(A ∪B)=P(A)+P(B);③若事件A ,B ,C 彼此互斥,则P(A)+P(B)+P(C)=1;④若事件A ,B 满足P(A)+P(B)=1,则A 与B 是对立事件. 其中正确命题的个数是( ) A .1 B .2C .3D .4【答案】A 【解析】 【分析】根据互斥之间和对立事件的概念,及互斥事件和对立事件的关系和概率的计算,即可作出判断,得到答案. 【详解】由题意①中,根据对立事件与互斥事件的关系,可得是正确;②中,当A 与B 是互斥事件时,才有P(A ∪B)=P(A)+P(B),对于任意两个事件A ,B 满足P(A ∪B)=P(A)+P(B)-P(AB),所以是不正确的;③也不正确.P(A)+P(B)+P(C)不一定等于1,还可能小于1;④也不正确.例如:袋中有大小相同的红、黄、黑、绿4个球,从袋中任摸一个球,设事件A ={摸到红球或黄球},事件B ={摸到黄球或黑球},显然事件A 与B 不互斥,但P(A)+P(B)=+=1. 【点睛】本题主要考查了互斥事件和对立事件的基本概念、互斥事件与对立时间的关系及其应用,其中熟记互斥事件和对立事件的概念和关系是解答的关键,着重考查了推理与论证能力,属于基础题.2.若1()nx x+的展开式中第3项与第7项的系数相等,则展开式中二项式系数最大的项为( ) A .252 B .70C .256xD .256x -【答案】B 【解析】由题意可得26n n C C =,所以8n =,则展开式中二项式系数最大的项为第五项,即44445881()70T C x C x===,故选B.3.从装有除颜色外完全相同的3个白球和m 个黑球的布袋中随机摸取一球,有放回的摸取5次,设摸得白球数为X ,已知()3E X =,则()(D X = )5555【答案】B 【解析】 【分析】由题意知,3~(5,)3X B m +,由3533EX m =⨯=+,知3~(5,)5X B ,由此能求出()D X .【详解】由题意知,3~(5,)3X B m +, 3533EX m ∴=⨯=+,解得2m =, 3~(5,)5X B ∴,336()5(1)555D X ∴=⨯⨯-=.故选:B . 【点睛】本题考查离散型随机变量的方差的求法,解题时要认真审题,仔细解答,注意二项分布的灵活运用.4.以下茎叶图记录了甲、乙两组各五名学生在一次英语听力测试中的成绩(单位:分).已知甲组数据的中位数为15,乙组数据的平均数为16.8,则x ,y 的值分别为( )A .2,5B .5,5C .5,8D .8,8【答案】C 【解析】试题分析:由题意得5x =,116.8(915101824)85y y =+++++⇒=,选C. 考点:茎叶图5.在区间[]0,1内随机取两个数m 、n ,则关于x 的方程20x nx m +=有实数根的概率为( )8765【答案】A 【解析】 【分析】根据方程有实根可得到约束条件,根据不等式组表示的平面区域和几何概型概率公式可求得结果. 【详解】若方程20x nx m -+=有实数根,则40n m ∆=-≥.如图,400101n m m n -≥⎧⎪≤≤⎨⎪≤≤⎩表示的平面区域与正方形0101m n ≤≤⎧⎨≤≤⎩的面积之比即为所求的概率,即111124118S P S ⨯⨯===⨯阴影正方形.故选:A . 【点睛】本题考查几何概型中面积型概率问题的求解,涉及到线性规划表示的平面区域面积的求解,关键是能够根据方程有实根确定约束条件.6.如图来自古希腊数学家希波克拉底所研究的几何图形.此图由三个半圆构成,三个半圆的直径分别为三角形ABC 的BC ,AB 和AC .若10BC =,8AB =,6AC =,ABC V 的三边所围成的区域记为Ⅰ,黑色部分记为Ⅱ,其余部分记为Ⅲ.在整个图形中随机取一点,此点取自Ⅱ的概率为( )A .92524ππ+B .162524π+C .252425ππ+D .484825π+【答案】D 【解析】【分析】根据题意,分别求出Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ所对应的面积,即可得到结论. 【详解】由题意,如图:Ⅰ所对应的面积为1186242S =⨯⨯=, Ⅱ所对应的面积29252482422S πππ=++-=, 整个图形所对应的面积9252482422S πππ=++=+, 所以,此点取自Ⅱ的概率为484825P π=+.故选:D. 【点睛】本题考查了几何概型的概率问题,关键是求出对应的面积,属于基础题.7.在矩形ABCD 中,AB AD >,在CD 上任取一点P ,使ABP △的最大边是AB 的概率为35,则在折线A-D-C-B 上任取一点Q ,使ABQ △是直角三角形的概率为( ) A .611B .511C .59D .49【答案】A 【解析】 【分析】由题意设5AB =,由几何概型概率公式结合勾股定理可得3AD =,再由几何概型概率公式即可得解. 【详解】如图,矩形是对称的,设P 在线段MN 上时,ABP △的最大边为AB , 则此时AM BN AB ==, 设5AB =,则3MN =,所以1DN CM ==,4DM =,5AM =, 由勾股定理知3AD =,当Q 在AD 或BC 上时,ABQ △为直角三角形, 故所求概率为611AD BC p AD CD BC +==++.故选:A.【点睛】本题考查了几何概型概率的求解,考查了转化化归思想,属于中档题.8.某光学仪器厂生产的透镜,第一次落地打破的概率为0.3;第一次落地没有打破,第二次落地打破的概率为0.4;前两次落地均没打破,第三次落地打破的概率为0.9.则透镜落地3次以内(含3次)被打破的概率是( ). A .0.378 B .0.3C .0.58D .0.958【答案】D 【解析】分析:分别利用独立事件的概率公式求出恰在第一次、恰在第二次、恰在第三次落地打破的概率,然后由互斥事件的概率公式求解即可.详解:透镜落地3次,恰在第一次落地打破的概率为10.3P =, 恰在第二次落地打破的概率为20.70.40.28P =⨯=, 恰在第三次落地打破的概率为30.70.60.90.378P =⨯⨯=, ∴落地3次以内被打破的概率1230.958P P P P =++=.故选D .点睛:本题主要考查互斥事件、独立事件的概率公式,属于中档题. 解答这类综合性的概率问题一定要把事件的独立性、互斥性结合起来,要会对一个复杂的随机事件进行分析,也就是说能把一个复杂的事件分成若干个互斥事件的和,再把其中的每个事件拆成若干个相互独立的事件的积,这种把复杂事件转化为简单事件,综合事件转化为单一事件的思想方法在概率计算中特别重要.9.某城市有3 个演习点同时进行消防演习,现将5 个消防队分配到这3 个演习点,若每个演习点至少安排1 个消防队,则不同的分配方案种数为( ) A .150 B .240 C .360 D .540【答案】A 【解析】试题分析:由题意得,把5个消防队分成三组,可分为1,1,3,1,2,2两类方法,(1)分为1,1,3,共有1135432210C C C A =种不同的分组方法;(2)分为1,2,2,共有1225422215C C C A =种不同的分组方法;所以分配到三个演习点,共有33(1015)150A +⨯=种不同的分配方案,故选A .考点:排列、组合的应用.【方法点晴】本题主要考查了以分配为背景的排列与组合的综合应用,解答的关键是根据“每个演习点至少要安排1个消防队”的要求,明确要将5个消防队分为1,1,3,1,2,2的三组是解得关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题,本题的解答中,先将5个消防队分为三组,则分配到三个演习点,然后根据分步计数原理,即可得到答案.10.已知不等式501x x -<+的解集为P ,若0x P ∈,则“01x <”的概率为( ). A .14 B .13C .12D .23【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】分析:解分式不等式得集合P ,再根据几何概型概率公式(测度为长度)求结果.详解:(5)(1)050101x x x x x -+<⎧-<⇒⎨+≠+⎩, ∴{}|15P x x =-<<,||111x x <⇒-<<,∴1(1)15(1)3P --==--.选B .点睛:(1)当试验的结果构成的区域为长度、面积、体积等时,应考虑使用几何概型求解. (2)利用几何概型求概率时,关键是试验的全部结果构成的区域和事件发生的区域的寻找,有时需要设出变量,在坐标系中表示所需要的区域.11.已知某口袋中有3个白球和a 个黑球(*a N ∈),现从中随机取出一球,再换回一个不同颜色的球(即若取出的是白球,则放回一个黑球;若取出的是黑球,则放回一个白球),记换好球后袋中白球的个数是ξ.若3E ξ=,则D ξ= ( ) A .12B .1C .32D .2【答案】B 【解析】由题意2ξ=或4,则221[(23)(43)]12D ξ=-+-=,故选B .12.设1021001210)x a a x a x a x =++++L ,那么()(220210139)a a a a a a +++-+++LL 的值为( )A .0B .1-C .1D .101)【答案】C 【解析】 【分析】令1x =和1x =-得到012310a a a a a ++++L ,012310a a a a a -+-++L ,再整体代入可得; 【详解】解:因为)102101210xa a x a x a x =++++L ,令1x =得)10123101a a a a a =++++L ,令1x =-得)10123101a a a a a =-+-++L ,所以()(220210139)a a a a a a +++-+++L L()()012310012310a a a a a a a a a a =++++-+-++L L))101011=⋅))1011⋅⎡⎤⎣⎦=1011== 故选:C 【点睛】本题考查利用待定系数法求二项式系数和的问题,属于中档题.13.现有甲、乙、丙、丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,则乙、丙两人恰好参加同一项活动的概率为 A .12B .13C .16D .112【答案】B 【解析】 【分析】求得基本事件的总数为222422226C C n A A =⨯=,其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为2222222m C C A ==,利用古典概型及其概率的计算公式,即可求解.【详解】由题意,现有甲乙丙丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,基本事件的总数为222422226C C n A A =⨯=, 其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为2222222m C C A ==,所以乙丙两人恰好参加同一项活动的概率为13m p n ==,故选B. 【点睛】本题主要考查了排列组合的应用,以及古典概型及其概率的计算问题,其中解答中合理应用排列、组合的知识求得基本事件的总数和所求事件所包含的基本事件的个数,利用古典概型及其概率的计算公式求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.14.有编号为1,2,3的三个盒子和编号分别为1,2,3的三个小球,每个盒子放入一个小球,则小球的编号与盒子编号全不相同的概率为( ) A .827B .56C .23D .13【答案】D 【解析】 【分析】列举出所有的基本事件,并确定出事件“小球的编号与盒子编号全不相同”所包含的基本事件,利用古典概型的概率公式可计算出所求事件的概率. 【详解】以()1,2,3表示编号为1、2、3的盒子分别放编号为1、2、3的小球,则所有的基本事件有:()1,2,3、()1,3,2、()2,1,3、()2,3,1、()3,1,2、()3,2,1,共6种,其中,事件“小球的编号与盒子编号全不相同”所包含的基本事件有:()2,3,1、()3,1,2,共2个,因此,小球的编号与盒子编号全不相同的概率为2163=. 故选:D. 【点睛】本题考查利用古典概型的概率公式计算事件的概率,解题的关键就是列举出所有的基本事件,遵循不重不漏的原则,考查计算能力,属于中等题.15.已知P 是△ABC 所在平面内﹣点,20PB PC PA ++=u u u r u u u r u u u r r,现将一粒黄豆随机撒在△ABC 内,则黄豆落在△PBC 内的概率是( )A .23B .12C .13D .14【答案】B【解析】 【分析】推导出点P 到BC 的距离等于A 到BC 的距离的12.从而S △PBC =12S △ABC .由此能求出将一粒黄豆随机撒在△ABC 内,黄豆落在△PBC 内的概率. 【详解】以PB 、PC 为邻边作平行四边形PBDC , 则PB PC +u u u r u u u r =PD u u u r , ∵20PB PC PA ++=u u u r u u u r u u u r r ,∴2PB PC PA +=-u u u r u u u r u u u r , ∴2PD PA =-u u u r u u u r,∴P 是△ABC 边BC 上的中线AO 的中点,∴点P 到BC 的距离等于A 到BC 的距离的12.∴S △PBC =12S △ABC . ∴将一粒黄豆随机撒在△ABC 内,黄豆落在△PBC 内的概率为:P=PBC ABC S S V V =12. 故选B . 【点睛】本题考查概率的求法,考查几何概型等基础知识,考运算求解能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想,考查创新意识、应用意识,是中档题.16.在航天员进行的一项太空实验中,先后要实施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 实施时必须相邻,请问实验顺序的编排方法共有 A .24种 B .48种 C .96种 D .144种【答案】C 【解析】由题意知程序A 只能出现在第一步或最后一步,∴从第一个位置和最后一个位置选一个位置把A 排列,有122A =种结果,Q 程序B 和C 实施时必须相邻,∴把B 和C 看做一个元素,同除A 外的3个元素排列,注意B 和C 之间还有一个排列,共有424248A A =,根据分步计数原理知共有24896⨯=种结果,故选C.17.我国在北宋1084年第一次印刷出版了《算经十书》,即贾宪的《黄帝九章算法细草》,刘益的《议古根源》,秦九韶的《数书九章》,李冶的《测圆海镜》和《益古演段》,杨辉的《详解九章算法》、《日用算法》和《杨辉算法》,朱世杰的《算学启蒙》和《四元玉鉴》.这些书中涉及的很多方面都达到古代数学的高峰,其中一些“算法”如开立方和开四次方也是当时世界数学的高峰.某图书馆中正好有这十本书现在小明同学从这十本书中任借两本阅读,那么他取到的书的书名中有“算”字的概率为( )A .518B .12C .59D .79【答案】D 【解析】 【分析】现在小明同学从这十本书中任借两本阅读,基本事件总数210C 45n ==,他取到的书的书名中有“算”字包含的基本事件总数211555C C C 35m =+=,由此能求出他取到的书的书名中有“算”字的概率. 【详解】解: 小明同学从这十本书中任借两本阅读,基本事件总数210C 45n ==,他取到的书的书名中有“算”字包含的基本事件总数211555C C C 35m =+=,那么他取到的书的书名中有“算”字的概率为357459m p n ===. 故选:D . 【点睛】本题考查排列组合与古典概型的综合应用,难度一般.注意此题中的书名中有“算”字包含两种情况:仅有一本书的书名中有“算”、两本书的书名中都有“算”,分类需要谨慎.18.中国古代中的“礼、乐、射、御、书、数”合称“六艺”.“礼”,主要指德育;“乐”,主要指美育;“射”和“御”,就是体育和劳动;“书”,指各种历史文化知识;“数”,指数学.某校国学社团开展“六艺”课程讲座活动,每艺安排一节,连排六节,一天课程讲座排课有如下要求:“数”必须排在第三节,且“射”和“御”两门课程相邻排课,则“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有( ) A .12种 B .24种 C .36种 D .48种【答案】C 【解析】 【分析】根据“数”排在第三节,则“射”和“御”两门课程相邻有3类排法,再考虑两者的顺序,有222A =种,剩余的3门全排列,即可求解.【详解】由题意,“数”排在第三节,则“射”和“御”两门课程相邻时,可排在第1节和第2节或第4节和第5节或第5节和第6节,有3种,再考虑两者的顺序,有222A =种, 剩余的3门全排列,安排在剩下的3个位置,有336A =种,所以“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有32636⨯⨯=种不同的排法. 故选:C. 【点睛】本题主要考查了排列、组合的应用,其中解答中认真审题,根据题设条件,先排列有限制条件的元素是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.19.我国南宋数学家杨辉1261年所著的《详解九章算法》一书里出现了如图所示的表,即杨辉三角,这是数学史上的一个伟大成就,在“杨辉三角”中,第n 行的所有数字之和为12n -,若去除所有为1的项,依次构成数列2,3,3,4,6,4,5,10,10,5,…,则此数列的前15项和为( )A .110B .114C .124D .125【答案】B【解析】【分析】 利用二项式系数对应的杨辉上三角形的第1n +行,令1x =,得到二项展开式的二项式系数的和,再结合等差、等比数列的求和公式,即可求解.【详解】由题意,n 次二项式系数对应的杨辉三角形的第1n +行,令1x =,可得二项展开式的二项式系数的和2n ,其中第1行为02,第2行为12,第3行为22,L L 以此类推,即每一行的数字之和构成首项为1,公比为2的对边数列,则杨辉三角形中前n 行的数字之和为122112n n n S -==--, 若除去所有为1的项,则剩下的每一行的数字的个数为1,2,3,4,L可以看成构成一个首项为1,公差为2的等差数列,则(1)2n n n T +=, 令(1)152n n +=,解得5n =, 所以前15项的和表示前7行的数列之和,减去所有的1,即()72113114--=, 即前15项的数字之和为114,故选B.【点睛】本题主要考查了借助杨辉三角形的系数与二项式系数的关系考查等差、等比数列的前n 项和公式的应用,其中解答中认真审题,结合二项式系数,利用等差等比数列的求和公式,准确运算是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.20.已知离散型随机变量X 服从二项分布~(,)X B n p ,且()4E X =,()D X q =,则11p q+的最小值为( )A .2B .52C .94D .4【答案】C【解析】【分析】 根据二项分布()~X B n p ,的性质可得()E X ,()D X ,化简即44p q +=,结合基本不等式即可得到11p q+的最小值. 【详解】离散型随机变量X 服从二项分布()X B n p :,,所以有()4E X np ==,()()1D X q np p ==-(,所以44p q +=,即14q p +=,(0p >,0q >) 所以11114q p p q p q ⎛⎫⎛⎫+=++= ⎪⎪⎝⎭⎝⎭ 5592144444q p q p p q p q ⎛⎫++≥⨯=+= ⎪⎝⎭, 当且仅当423q p ==时取得等号. 故选C .【点睛】本题主要考查了二项分布的期望与方差,考查了基本不等式,属于中档题.。
高考数学压轴专题(易错题)备战高考《计数原理与概率统计》基础测试题含解析
高中数学《计数原理与概率统计》知识点归纳一、选择题1.把15个相同的小球放到三个编号为123,,的盒子中,且每个盒子内的小球数要多于盒子的编号数,则共有多少种放法( ) A .18 B .28C .38D .42【答案】B 【解析】 【分析】根据题意,先在1号盒子里放1个球,在2号盒子里放2个球,在3号盒子里放3. 个球,则原问题可以转化为将剩下的9个小球,放入3个盒子,每个盒子至少放1个的问题,由挡板法分析可得答案. 【详解】根据题意,15个相同的小球放到三个编号为123,,的盒子中,且每个盒子内的小球数要多于盒子的编号数,先在1号盒子里放1个球,在2号盒子里放2个球,在3号盒子里放3个球, 则原问题可以转化为将剩下的9个小球,放入3个盒子,每个盒子至少放1个的问题, 将剩下的9个球排成一排,有8个空位,在8个空位中任选2个,插入挡板,有2887282C ⨯==种不同的放法, 即有28个不同的符合题意的放法; 故选B . 【点睛】本题考查排列、组合的应用,关键是将原问题转化为将3个球放入3个盒子的问题,属于基础题.2.甲、乙两类水果的质量(单位:kg )分别服从正态分布()()221122,,,N N μδμδ,其正态分布的密度曲线如图所示,则下列说法错误的是( )A .甲类水果的平均质量10.4kg μ=B .甲类水果的质量比乙类水果的质量更集中于平均值左右C .甲类水果的平均质量比乙类水果的平均质量小D .乙类水果的质量服从正态分布的参数2 1.99δ= 【答案】D 【解析】由图象可知,甲类水果的平均质量μ1=0.4kg ,乙类水果的平均质量μ2=0.8kg ,故A ,B ,C ,正确;乙类水果的质量服从的正态分布的参数σ2= 1.99,故D不正确.故选D .3.若不等式组2302400x y x y y +-≤⎧⎪-+≥⎨⎪≥⎩表示的区域为Ω,不等式222210x y x y +--+≤表示的区域为T ,则在区域Ω内任取一点,则此点落在区域T 中的概率为( ) A .4π B .8π C .5π D .10π 【答案】D 【解析】 【分析】作出不等式组2302400x y x y y +-≤⎧⎪-+≥⎨⎪≥⎩对应的平面区域,求出对应的面积,利用几何概型的概率公式即可得到结论. 【详解】作出不等式组2302400x y x y y +-≤⎧⎪-+≥⎨⎪≥⎩表示的区域Ω,不等式222210x y x y +--+≤化为()()22111x y -+-≤它表示的区域为T ,如图所示;则区域Ω表示ABC V ,由240230x y x y -+=⎧⎨--=⎩,解得点()12B -,; 又()20A -,,30B (,),∴()132252ABC S =⨯+⨯=V , 又区域T 表示圆,且圆心()11M ,在直线230x y +-=上,在ABC V 内的面积为21 122ππ⨯=;∴所求的概率为2510P ππ==,故选D .【点睛】本题主要考查了几何概型的概率计算问题,利用数形结合求出对应的面积是解题的关键,属于中档题.4.《易经》是中国传统文化中的精髓,下图是易经八卦图(含乾、坤、巽、震、坎、离、艮、兑八卦),每一卦由三根线组成(表示一根阳线,表示一根阴线),从八卦中任取两卦,则这两卦的六根线中恰好有4根阴线的概率为( )A .314B .27C .928D .1928【答案】A 【解析】 【分析】列出所有28种情况,满足条件的有6种情况,计算得到概率. 【详解】 根据题意一共有:乾坤、乾巽、乾震、乾坎、乾离、乾艮、乾兑;坤巽、坤震、坤坎、坤离、坤艮、坤兑; 巽震、巽坎、巽离、巽艮、巽兑;震坎、震离、震艮、震兑;坎离、坎艮、坎兑; 离艮、离兑;艮兑,28种情况.满足条件的有:坤巽,坤离,坤兑,震坎,震艮,坎艮,共6种.故632814p ==. 故选:A . 【点睛】本题考查了概率的计算,意在考查学生的计算能力和应用能力.5.已知59290129(1)(2)(1)(1)...(1)x x a a x a x a x ++-=+-+-++-,则7a =( )A .9B .36C .84D .243【答案】B 【解析】()()59x 1x 2++-等价变形为[()][()()]59x 12x 11-++-+-,然后利用二项式定理将其拆开,求出含有7(1)x -的项,便可得到7a .【详解】解:55(1)[(1)2]x x +=-+展开式中不含7(1)x -;()[()()]99x 2x 11-=-+-展开式中含7(1)x -的系数为()729C 136-=所以,7a 36=,故选B 【点睛】本题考查二项式定理,解题的关键是要将原来因式的形式转化为目标因式的形式,然后再进行解题.6.三位同学参加数学、物理、化学知识竞赛,若每人都选择其中两个科目,则有且仅有两人选择的科目完全相同的概率是( ) A .14B .13C .12D .23【答案】D 【解析】 【分析】先求出三位同学参加数学、物理、化学知识竞赛,每人都选择其中两个科目的基本事件总数,再求出有且仅有两人选择的科目完全相同所包含的基本事件个数,利用古典概型的概率计算公式即可得到答案. 【详解】三位同学参加数学、物理、化学知识竞赛,每人都选择其中两个科目共有233()27C =种不同结果,有且仅有两人选择的科目完全相同共有22133218C C C ⋅⋅=种,故由古典概型的概率计算公式可得所求概率为182273=. 故选:D 【点睛】不同考查古典概型的概率计算问题,涉及到组合的基本应用,考查学生的逻辑推理与数学运算能力,是一道中档题.7.将三枚质地均匀的骰子各掷一次,设事件A =“三个点数之和等于15”,B =“至少出现一个5点”,则概率()|P A B 等于( ) A .5108B .113C .17D .710【答案】B【分析】根据条件概率的计算公式即可得出答案. 【详解】3311166617()216A P AB C C C +==Q ,11155561116691()1216C C C P B C C C =-= ()()()72161|2169113P AB P A B P B ∴==⨯= 故选:B 【点睛】本题主要考查了利用条件概率计算公式计算概率,属于中档题.8.6件产品中有4件合格品,2件次品.为找出2件次品,每次任取一个检验,检验后不放回,则恰好在第四次检验后找出所有次品的概率为( ) A .35B .13C .415D .15【答案】C 【解析】 【分析】题目包含两种情况:第一种是前面三次找出一件次品,第四次找出次品,第二种情况是前面四次都是正品,则剩余的两件是次品,计算概率得到答案. 【详解】题目包含两种情况:第一种是前面三次找出一件次品,第四次找出次品,2314615C p C ==;第二种情况是前面四次都是正品,则剩余的两件是次品,44246115C p C ==;故12415p p p =+=. 故选:C . 【点睛】本题考查了概率的计算,忽略掉前面四次都是正品的情况是容易发生的错误.9.在区间[1,1]-上随机取一个数k ,使直线(3)y k x =+与圆221x y +=相交的概率为( ) A .12B .13C.4D.3【答案】C【分析】根据直线与圆相交,可求出k 的取值范围,根据几何概型可求出相交的概率. 【详解】因为圆心(0,0),半径1r =,直线与圆相交,所以1d =≤,解得44k -≤≤所以相交的概率224P ==,故选C.【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系,几何概型,属于中档题.10.若52345012345(23)x a a x a x a x a x a x -=+++++,则0123452345a a a a a a +++++为() A .-233 B .10C .20D .233【答案】A 【解析】 【分析】对等式两边进行求导,当x =1时,求出a 1+2a 2+3a 3+4a 4+5a 5的值,再求出a 0的值,即可得出答案. 【详解】对等式两边进行求导,得:2×5(2x ﹣3)4=a 1+2a 2x +3a 3x 2+4a 4x 3+5a 5x 4, 令x =1,得10=a 1+2a 2+3a 3+4a 4+5a 5; 又a 0=(﹣3)5=﹣243,∴a 0+a 1+2a 2+3a 3+4a 4+5a 5=﹣243+10=﹣233. 故选A . 【点睛】本题考查了二项式定理与导数的综合应用问题,考查了赋值法求解二项展开式的系数和的方法,利用导数得出式子a 1+2a 2+3a 3+4a 4+5a 5是解题的关键.11.安排3名志愿者完成4项工作,每人至少完成1项,每项工作由1人完成,则不同的安排方式共有( ) A .12种 B .18种C .24种D .36种【答案】D 【解析】4项工作分成3组,可得:24C=6, 安排3名志愿者完成4项工作,每人至少完成1项,每项工作由1人完成,可得:36363A ⨯=种.故选D.12.已知离散型随机变量X 服从二项分布~(,)X B n p ,且()4E X =,()D X q =,则11p q+的最小值为( ) A .2 B .52C .94D .4【答案】C 【解析】 【分析】根据二项分布()~X B n p ,的性质可得()E X ,()D X ,化简即44p q +=,结合基本不等式即可得到11p q+的最小值. 【详解】离散型随机变量X 服从二项分布()X B n p :,, 所以有()4E X np ==,()()1D X q np p ==-(,所以44p q +=,即14qp +=,(0p >,0q >) 所以11114q p p q p q ⎛⎫⎛⎫+=++= ⎪⎪⎝⎭⎝⎭ 5592144444q p q p p q p q ⎛⎫++≥⨯=+= ⎪⎝⎭, 当且仅当423q p ==时取得等号.故选C . 【点睛】本题主要考查了二项分布的期望与方差,考查了基本不等式,属于中档题.13.我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果.哥德巴赫猜想是“每个大于2的偶数可以表示为两个素数的和”,如30723=+.在不超过30的素数中,随机选取两个不同的数,其和等于30的概率是 A .112B .114C .115D .118【答案】C 【解析】分析:先确定不超过30的素数,再确定两个不同的数的和等于30的取法,最后根据古典概型概率公式求概率.详解:不超过30的素数有2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,共10个,随机选取两个不同的数,共有21045C =种方法,因为7+23=11+19=13+17=30,所以随机选取两个不同的数,其和等于30的有3种方法,故概率为31=4515,选C. 点睛:古典概型中基本事件数的探求方法: (1)列举法. (2)树状图法:适合于较为复杂的问题中的基本事件的探求.对于基本事件有“有序”与“无序”区别的题目,常采用树状图法. (3)列表法:适用于多元素基本事件的求解问题,通过列表把复杂的题目简单化、抽象的题目具体化. (4)排列组合法:适用于限制条件较多且元素数目较多的题目.14.河图是上古时代神话传说中伏羲通过黄河中浮出龙马身上的图案,与自己的观察,画出的“八卦”,而龙马身上的图案就叫做“河图”.把一到十分成五组,如图,其口诀:一六共宗,为水居北;二七同道,为火居南;三八为朋,为木居东;四九为友,为金居西;五十同途,为土居中.“河图”将一到十分成五行属性分别为金,木,水,火,土的五组,在五行的五种属性中,五行相克的规律为:金克木,木克土,土克水,水克火,火克金;五行相生的规律为:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木.现从这十个数中随机抽取3个数,则这3个数字的属性互不相克的条件下,取到属性为土的数字的概率为( )A .110B .15C .25D .12【答案】C 【解析】 【分析】从这十个数中随机抽取3个数,这3个数字的属性互不相克,包含的基本事件个数1122152222()20n C C C C C =+=,这3个数字的属性互不相克的条件下,取到属性为土的数字包含的基本事件个数为:1122122222()8,m C C C C C =+=,由此能求出这3个数字的属性互不相克的条件下,取到属性为土的数字的概率. 【详解】由题意得数字4,9属性为金,3,8属性为木,1,6属性为水, 2,7属性为火,5,10属性为土,从这十个数中随机抽取3个数,这3个数字的属性互不相克,包含的基本事件个数1122152222()20n C C C C C =+=,这3个数字的属性互不相克的条件下,取到属性为土的数字包含的基本事件个数为:1122122222()8,m C C C C C =+=,∴这3个数字的属性互不相克的条件下,取到属性为土的数字的概率82205m p n ===. 故选:C . 【点睛】此题考查古典概型,关键在于根据计数原理准确求解基本事件总数和某一事件包含的基本事件个数.15.设01p <<,随机变量ξ的分布列是则当p 在(0,1)内增大时,“()E ξ减小”是“()D ξ增加”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充分必要条件 D .既不充分也不必要条件【答案】D 【解析】 【分析】首先求()E ξ和()D ξ,然后换元()t E ξ=,()221331321222228D t t t ξ⎛⎫=-++=--+ ⎪⎝⎭,利用函数的单调性,判断充分必要条件.【详解】由题意可知:()()221210p p p p -+-+= , 且()2011p <-<,()0211p p <-<,201p <<解得:01p <<,()()()2211121341E p p p p p ξ=-⨯-+⨯-+⨯=-,()()()()()()22222141114121341D p p p p p p p ξ=----+--⨯-+--⨯⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦⎣⎦288p p =-+,设()411,3E p t ξ=-=∈-,221113884422t t D t t ξ++⎛⎫=-⨯+⨯=-++ ⎪⎝⎭ ()21122t =--+, 当()1,1t ∈-时,D ξ增大,当()1,2t ∈时,D ξ减小, 所以当E ξ减小时,不能推出D ξ增加; 设()2880,2D p p t ξ=-+=∈,21822p t ⎛⎫--+= ⎪⎝⎭,21228t p -⎛⎫-= ⎪⎝⎭,当102p <<时,12p =,此时1412E ξ⎛=- ⎝,当D t ξ=增加时,E ξ也增加,当112p ≤<时,12p =+1412E ξ⎛=+- ⎝,当D t ξ=增加时,E ξ减小,所以当D ξ增加,不能推出E ξ减小.综上可知:“E ξ减小”是“D ξ增加”的既不充分也不必要条件. 故选:D 【点睛】本题考查充分必要条件,离散型随机变量的期望和方程,重点考查换元,二次函数的单调性,属于中档题型.16.现有甲、乙、丙、丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,则乙、丙两人恰好参加同一项活动的概率为 A .12B .13C .16D .112【答案】B 【解析】 【分析】求得基本事件的总数为222422226C C n A A =⨯=,其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为2222222m C C A ==,利用古典概型及其概率的计算公式,即可求解.由题意,现有甲乙丙丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动, 基本事件的总数为222422226C C n A A =⨯=, 其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为2222222m C C A ==,所以乙丙两人恰好参加同一项活动的概率为13m p n ==,故选B. 【点睛】 本题主要考查了排列组合的应用,以及古典概型及其概率的计算问题,其中解答中合理应用排列、组合的知识求得基本事件的总数和所求事件所包含的基本事件的个数,利用古典概型及其概率的计算公式求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.17.二项式51(2)x x -的展开式中含3x 项的系数是A .80B .48C .−40D .−80 【答案】D【解析】512x x ⎛⎫- ⎪⎝⎭展开式的通项公式为:()()55521551C 212C r r r r r r r r T x x x ---+⎛⎫=-=- ⎪⎝⎭n n n n , 令523r -=,1r =,所求系数为145C 280-=-n ,故选D .18.某运动制衣品牌为了成衣尺寸更精准,现选择15名志愿者,对其身高和臂展进行测量(单位:厘米),左图为选取的15名志愿者身高与臂展的折线图,右图为身高与臂展所对应的散点图,并求得其回归方程为 1.160.5ˆ37yx =-,以下结论中不正确的为( )A .15名志愿者身高的极差小于臂展的极差B .15名志愿者身高和臂展成正相关关系,C .可估计身高为190厘米的人臂展大约为189.65厘米D .身高相差10厘米的两人臂展都相差11.6厘米,【答案】D【分析】根据散点图和回归方程的表达式,得到两个变量的关系,A根据散点图可求得两个量的极差,进而得到结果;B,根据回归方程可判断正相关;C将190代入回归方程可得到的是估计值,不是准确值,故不正确;D,根据回归方程x的系数可得到增量为11.6厘米,但是回归方程上的点并不都是准确的样本点,故不正确.【详解】A,身高极差大约为25,臂展极差大于等于30,故正确;B,很明显根据散点图像以及回归直线得到,身高矮臂展就会短一些,身高高一些,臂展就长一些,故正确;C,身高为190厘米,代入回归方程可得到臂展估计值等于189.65厘米,但是不是准确值,故正确;D,身高相差10厘米的两人臂展的估计值相差11.6厘米,但并不是准确值,回归方程上的点并不都是准确的样本点,故说法不正确.故答案为D.【点睛】本题考查回归分析,考查线性回归直线过样本中心点,在一组具有相关关系的变量的数据间,这样的直线可以画出许多条,而其中的一条能最好地反映x与Y之间的关系,这条直线过样本中心点.线性回归方程适用于具有相关关系的两个变量,对于具有确定关系的两个变量是不适用的, 线性回归方程得到的预测值是预测变量的估计值,不是准确值.19.某人连续投篮6次,其中3次命中,3次未命中,则他第1次、第2次两次均未命中的概率是()A.12B.310C.14D.15【答案】D【解析】【分析】先求出基本事件总数,再求出第1次、第2次两次均未命中包含的基本事件个数,计算即可求出第1次、第2次两次均未命中的概率.【详解】由题可得基本事件总数336320n C C==,第1次、第2次两次均未命中包含的基本事件个数2132434m C C C==所以他第1次、第2次两次均未命中的概率是41205mPn===故选D.【点睛】本题考查计数原理及排列组合的应用,解题的关键是正确求出基本事件个数.20.某校组织由5名学生参加的演讲比赛,采用抽签法决定演讲顺序,在“学生甲和乙都不是第一个出场,甲不是最后一个出场”的前提下,学生丙第一个出场的概率为()A.13B.14C.15D.12【答案】A【解析】【分析】根据条件概率的公式与排列组合的方法求解即可.【详解】由题意得学生甲和乙都不是第一个出场,甲不是最后一个出场的概率113333155C C A9A20P==,其中学生丙第一个出场的概率1333255C A3A20P==,所以所求概率为2113PPP==.故选:A【点睛】本题主要考查了根据排列组合的方法求解条件概率的问题,属于中等题型.。
押第4题 排列组合与二项式定理(新高考)(解析版)--2023年新高考数学临考题号押题
押新高考卷4题排列组合与二项式定理考点3年考题考情分析排列组合与二项式定理2022年新高考Ⅰ卷第13题2022年新高考Ⅱ卷第5题2020年新高考Ⅰ卷第3题2020年新高考Ⅱ卷第6题排列组合与二项式定理均是以小题的形式进行考查,难度较易或一般,新高考冲刺复习中,分类加法原理、分步乘法原理,排列数及组合数,二项式定理、二项展开式系数都是重点复习内容,可以预测2023年新高考命题方向将继续对排列组合和二项式定理选其一展开命题.1.分类计数原理(加法原理)12n N m m m =+++ .2.分步计数原理(乘法原理12n N m m m =⨯⨯⨯ .3.排列数公式m n A =)1()1(+--m n n n =!!)(m n n -.(n ,m ∈N *,且m n ≤).注:规定1!0=.4.组合数公式m n C=m n m m A A =m m n n n ⨯⨯⨯+-- 21)1()1(=!!!)(m n m n -⋅(n ∈N *,m N ∈,且m n ≤).5.排列数与组合数的关系m mn n A m C =⋅!.6.单条件排列以下各条的大前提是从n 个元素中取m 个元素的排列.(1)“在位”与“不在位”①某(特)元必在某位有11--m n A 种;②某(特)元不在某位有11---m n mn A A (补集思想)1111---=m n n A A (着眼位置)11111----+=m n m mn A A A (着眼元素)种.(2)紧贴与插空(即相邻与不相邻)①定位紧贴:)(n m k k ≤≤个元在固定位的排列有km k n kk A A --种.②浮动紧贴:n 个元素的全排列把k 个元排在一起的排法有kk k n k n A A 11+-+-种.注:此类问题常用捆绑法;③插空:两组元素分别有k 、h 个(1+≤h k ),把它们合在一起来作全排列,k 个的一组互不能挨近的所有排列数有kh hh A A 1+种.(3)两组元素各相同的插空m 个大球n 个小球排成一列,小球必分开,问有多少种排法?当1+>m n 时,无解;当1+≤m n 时,有n m n nn m C A A 11++=种排法.(4)两组相同元素的排列:两组元素有m 个和n 个,各组元素分别相同的排列数为nn m C +.7.分配问题(1)(平均分组有归属问题)将相异的m 、n 个物件等分给m 个人,各得n 件,其分配方法数共有mnn n n n n mn n n mn n mn n mn C C C C C N )!()!(22=⋅⋅⋅⋅⋅=-- .(2)(平均分组无归属问题)将相异的m ·n 个物体等分为无记号或无顺序的m 堆,其分配方法数共有mn nn n n n mn n n mn n mn n m mn m C C C C C N )!(!)!(!...22=⋅⋅⋅⋅=--.8.二项式定理nn n r r n r n n n n n n n n b C b a C b a C b a C a C b a ++++++=+--- 222110)(;二项展开式的通项公式rr n r n r b a C T -+=1)210(n r ,,, =.【分析】利用捆绑法处理丙丁,用插空法安排甲,利用排列组合与计数原理即可得解【详解】因为丙丁要在一起,先把丙丁捆绑,看做一个元素,连同乙,戊看成三个元素排列,有3!种排列方式;为使甲不在两端,必须且只需甲在此三个元素的中间两个位置任选一个位置插入,有2种插空方式;注意到丙丁两人的顺序可交换,有2种排列方式,故安排这5名同学共有:3!2224⨯⨯=种不同的排列方式,故选:B3.(2020·新高考Ⅰ卷高考真题)6名同学到甲、乙、丙三个场馆做志愿者,每名同学只去1个场馆,甲场馆安排1名,乙场馆安排2名,丙场馆安排3名,则不同的安排方法共有()A.120种B.90种C.60种D.30种【答案】C【分析】分别安排各场馆的志愿者,利用组合计数和乘法计数原理求解.【详解】首先从6名同学中选1名去甲场馆,方法数有16C;然后从其余5名同学中选2名去乙场馆,方法数有25C;最后剩下的3名同学去丙场馆.故不同的安排方法共有126561060C C⋅=⨯=种.故选:C【点睛】本小题主要考查分步计数原理和组合数的计算,属于基础题.4.(2020·新高考Ⅱ卷高考真题)要安排3名学生到2个乡村做志愿者,每名学生只能选择去一个村,每个村里至少有一名志愿者,则不同的安排方法共有()A.2种B.3种C.6种D.8种【答案】C【分析】首先将3名学生分成两个组,然后将2组学生安排到2个村即可.【详解】第一步,将3名学生分成两个组,有12323C C=种分法第二步,将2组学生安排到2个村,有222A=种安排方法所以,不同的安排方法共有326⨯=种故选:C【点睛】解答本类问题时一般采取先组后排的策略.1.(2023·辽宁朝阳·校联考一模)6名老师被安排到甲、乙、丙三所学校支教,每名老师只去1所学校,甲校安排1名老师,乙校安排2名老师,丙校安排3名老师,则不同的安排方法共有()A .30种B .60种C .90种D .120种【答案】B【分析】按照分步计数原理求解.【详解】依题意,第一步,从6名老师中随机抽取1名去甲校,有16C 种方法;第二步,从剩下的5名老师中抽取2名取乙校,有25C 种方法;第三部,将剩余的3名老师给丙校,有33C 种方法;总共有123653C C C 60=种方法;故选:B.2.(2023·湖南湘潭·统考二模)2022年男足世界杯于2022年11月21日至2022年12月17日在卡塔尔举行.现要安排甲、乙等5名志愿者去A ,B ,C 三个足球场服务,要求每个足球场都有人去,每人都只能去一个足球场,则甲、乙两人被分在同一个足球场的安排方法种数为()A .12B .18C .36D .48【答案】C【分析】先按3,1,1或2,2,1分组,再安排到球场.【详解】将5人按3,1,1分成三组,且甲、乙在同一组的安排方法有13C 种,将5人按2,2,1分成三组,且甲、乙在同一组的安排方法有23C 种,则甲、乙两人被分在同一个足球场的安排方法种数为()123333C C A 36+=.故选:C3.(2023·广东佛山·统考二模)“基础学科拔尖学生培养试验计划”简称“珠峰计划”,是国家为回应“钱学森之问”而推出的一项人才培养计划,旨在培养中国自己的学术大师.已知浙江大学、复旦大学、武汉大学、中山大学均有开设数学学科拔尖学生培养基地,某班级有5位同学从中任选一所学校作为奋斗目标,则每所学校至少有一位同学选择的不同方法数共有()A .96种B .64种C .32种D .16种【答案】B【分析】分3步完成,每步中用排列求出排法数,再利用分步计数原理即可求出结果.【详解】根据题意,分3步进行,第一步,要求“只有中间一列两个数字之和为5”,则中间的数字只能为两组数1,4或2,3中的一组,共有222A 4=种排法;第二步,排第一步中剩余的一组数,共有1142A A 8=种排法;第三步,排数字5和6,共有22A 2=种排法;由分步计数原理知,共有不同的排法种数为48264⨯⨯=.故选:B.12.(2023·浙江嘉兴·统考模拟预测)若一个三位数M 的各个数位上的数字之和为8,则我们称M 是一个“叔同数”,例如“125,710”都是“叔同数”.那么“叔同数”的个数共有()A .34个B .35个C .36个D .37个【答案】C【分析】利用列举法求出所有组合,再计算能排列出多少个“叔同数”.【详解】三位数各位数的和为8可能的组合有116,125,134,224,233,017,026,035,044,008,其中三个数不同且都不为0可排出33A 6=个“叔同数”,没有0的3个数中有2个数相同,则排出13A 3=个“叔同数”,有1个0其余2个数为不同的非零数字可排出1222A A 4=个“叔同数”,008只能排出800一个“叔同数”,所以它们排出的“叔同数”的个数共有366334442136+++++++++=,故选:C13.(2023·江苏连云港·统考模拟预测)现要从A ,B ,C ,D ,E 这5人中选出4人,安排在甲、乙、丙、丁4个岗位上,如果A 不能安排在甲岗位上,则安排的方法有()A .56种B .64种C .72种D .96种【答案】D【分析】根据A 是否入选进行分类讨论即可求解.【详解】由题意可知:根据A 是否入选进行分类:若A 入选:则先给A 从乙、丙、丁3个岗位上安排一个岗位有13C 3=种,再给剩下三个岗位安排人有34A 43224=⨯⨯=种,共有32472⨯=种方法;若A 不入选:则4个人4个岗位全排有44A 432124=⨯⨯⨯=种方法,所以共有722496+=种不同的安排方法,故选:D .14.(2023·重庆万州·重庆市万州第二高级中学校考模拟预测)某社区活动需要连续六天有志愿者参加服务,每天只需要一名志愿者,现有甲、乙、丙、丁、戊、己6名志愿者,计划依次安排到该社区参加服务,要求甲不安排第一天,乙和丙在相邻两天参加服务,则不同的安排方案共有()A .72种B .81种C .144种D .192种【答案】D【分析】先计算乙和丙在相邻两天参加服务的排法,排除乙和丙在相邻两天且甲安排在第一天参加服务的排法,即可得出答案.【详解】解:若乙和丙在相邻两天参加服务,不同的排法种数为2525A A 240=,若乙和丙在相邻两天且甲安排在第一天参加服务,不同的排法种数为2424A A 48=,由间接法可知,满足条件的排法种数为24048192-=种.故选:D.15.(2023·重庆九龙坡·统考二模)《数术记遗》是《算经十书》中的一部,相传是汉末徐岳所著,该书记述了我国古代14种算法,分别是:积算(即筹算)、太乙算、两仪算、三才算、五行算、八卦算、九宫算、运筹算、了知算、成数算、把头算、龟算、珠算和计数.某学习小组有甲、乙、丙、丁四人,该小组要收集九宫算、运筹算、了知算、成数算、把头算、珠算6种算法的相关资料,要求每种算法只能一人收集,每人至少收集其中一种,则不同的分配方案种数有()A .1560种B .2160种C .2640种D .4140种【答案】A【分析】先分组,再分配,注意部分平均分组需要除以组数(平均的组数)的全排列.【详解】依题意分两种情况讨论:①将6种算法分成1、1、1、3四组,再分配给4人,则有3464C A 480=种;。
(整理版)排列组合二项式定理之二――易错篇
排列、组合、二项式定理之二――易错篇排列组合问题中,元素间的异同关系,元素的重复占位等问题错综复杂,“分类〞与“分步〞各环节又相互影响,如果不能审清题意,制定合理、准确的解题方案,就不可防止地出现“重〞或“漏〞的错误。
本文从排列组合易错问题入手进行分析探讨,希望能成为引“玉〞之“砖〞。
一、两个根本原理本节思维误区通常是:“完成一件事〞的任务不明确;分类与分步混淆或分类不准确。
例1、4名同学争夺三个工程的冠军,冠军获得者可能的种数是。
错解:每名同学夺冠有三种可能,故有34种。
错因分析:上解法误认为每个同学夺冠都有三种可能性,犯了分步混淆的错误。
正解:事件是“确定三项冠军有得主〞,可分为三个步骤:即每一项冠军都有4种可能情况,故冠军获得者可能的种数为43。
例2、从100到999的三位数中,含有0的三位数有多少个?错解:将含有0的三位数分为二类:个位数是0的,有9×10=90个;十位数是0的,有9×10=90个。
故共有90+90=180个。
错因分析:分类应注意“不重不漏〞,上解法中重复计算了个位和十位都是0的情形。
正解:将含有0的三位数分为二类:个位数是0的,有9×10=90个;十位数是0的,有9×10=90个;但个位数是0且十位数也是0的9个重复了,故共有90+90-9=171个。
二、排列问题本节思维误区通常是:⑴概念模糊;⑵重复或遗漏:①类与类之间不相互独立,即类与类之间有重复局部;②分类不完备,即分类没有包含所有可能情况;③分步设计不合理,缺乏可行性;④出现隐性问题;⑤轻视计算或算法不当。
例3、8个人排成两排,每排4人,有多少种排法?A种,另4 个人排成一排有44A种,两排交换位错解:8个人中取4个人排成一排有48A种,故共有排法48A·44A·22A=80640种。
置有22A包含了8个人中任取4个人的所有可能的排列,当然也包括错因分析:事实上,48A,那么每种排法又重复了一次。
新高考专用备战2024年高考数学易错题专题14二项式定理复数学生版
专题14二项式定理、复数易错点一:忽略了二项式中的负号而致错((a-b)n 化解问题)Ⅰ:二项式定理一般地,对于任意正整数n ,都有:011()()n n n r n r r n nn n n n a b C a C a b C a b C b n N ,这个公式所表示的定理叫做二项式定理,等号右边的多项式叫做n b a )( 的二项展开式.式中的r n r r n C a b 做二项展开式的通项,用1r T 表示,即通项为展开式的第1r 项:1r n r r r n T C a b ,其中的系数r n C (r =0,1,2,…,n )叫做二项式系数,Ⅱ:二项式()n a b 的展开式的特点:①项数:共有1n 项,比二项式的次数大1;②二项式系数:第1r 项的二项式系数为r n C ,最大二项式系数项居中;③次数:各项的次数都等于二项式的幂指数n .字母a 降幂排列,次数由n 到0;字母b 升幂排列,次数从0到n ,每一项中,a ,b 次数和均为n ;④项的系数:二项式系数依次是012r n n n n n nC C C C C ,,,,,,,项的系数是a 与b 的系数(包括二项式系数).Ⅲ:两个常用的二项展开式:①011()(1)(1)n n n r r n r r n n nn n n n a b C a C a b C a b C b (*N n )②122(1)1n r r nn n n x C x C x C x xⅣ:二项展开式的通项公式二项展开式的通项:1r n r rr n T C a b0,1,2,3,,r n 公式特点:①它表示二项展开式的第1r 项,该项的二项式系数是r n C ;②字母b 的次数和组合数的上标相同;③a 与b 的次数之和为n .注意:①二项式()n a b 的二项展开式的第r +1项rn rr n C ab 和()n b a 的二项展开式的第r +1项r n r r n C b a 是有区别的,应用二项式定理时,其中的a 和b 是不能随便交换位置的.②通项是针对在()n a b 这个标准形式下而言的,如()n a b 的二项展开式的通项是1(1)r r n r rr n T C a b (只需把b 看成b 代入二项式定理).易错提醒:在二项式定理()n a b 的问题要注意b 的系数为1 ,在展开求解时不要忽略.例、已知5的展开式中含32x 的项的系数为30,则 a ()B.C.6D.6变式1:在5223x x的展开式中,x 的系数是.变式2:621x x展开式的常数项为.变式3:612x x的展开式中4x 的系数为.1.712x x的二项式展开式中x 的系数为()易错点二:三项式转化不合理导致计算麻烦失误(三项展开式的问题)求三项展开式式中某些特定项的系数的方法第一步:通过变形先把三项式转化为二项式,再用二项式定理求解第二步:两次利用二项式定理的通项公式求解第三步:由二项式定理的推证方法知,可用排列、组合的基本原理去求,即把三项式看作几个因式之积,要得到特定项看有多少种方法从这几个因式中取因式中的量易错提醒:对于三项式的展开问题,一般采取转化为二项式再展开的办法进行求解,但在转化为二项式的时候,又有不同的处理策略:一是如果三项式能够化为完全平方的形式,或者能够进行因式分解,则可通过对分解出来的两个二项展开式分别进行分析,进而解决问题(如本例中的解法二);二是不能化为完全平方的形式,也不能进行因式分解时,可直接将三项式加括号变为二项式,套用通项公式展开后对其中的二项式再利用通项展开并进行分析求解,但要结合要求解的问题进行合理的变形,以利于求解.例、 5232x x 的展开式中,x 的一次项的系数为()A.120B.240C.320D.480变式1:在 523a b c 的展开式中,含22a b c 的系数为.变式2: 521x y 展开式中24x y 的系数为(用数字作答).变式3:在5(2)x y z 的展开式中,形如3(,)m n x y z m n N 的所有项系数之和是.1.811x的展开式中的常数项为()Ⅰ:二项式展开式中的最值问题1.二项式系数的性质①每一行两端都是1,即0n n n C C ;其余每个数都等于它“肩上”两个数的和,即11m m mn n n C C C .②对称性每一行中,与首末两端“等距离”的两个二项式系数相等,即m n m n nC C .③二项式系数和令1a b ,则二项式系数的和为0122r n n n n n n n C C C C C ,变形式1221r n n n n n n C C C C .④奇数项的二项式系数和等于偶数项的二项式系数和在二项式定理中,令11a b ,,则0123(1)(11)0n n n n n n n n C C C C C ,从而得到:0242132111222r r nn nn n n n n n C C C C C C C .⑤最大值:如果二项式的幂指数n 是偶数,则中间一项12n T 的二项式系数2nnC 最大;如果二项式的幂指数n 是奇数,则中间两项12n T ,112n T 的二项式系数12n nC,12n nC相等且最大.2.系数的最大项求()n a bx 展开式中最大的项,一般采用待定系数法.设展开式中各项系数分别为121n A A A ,,,,设第1r 项系数最大,应有112r rr r A A A A ,从而解出r 来.Ⅱ:二项式展开式中系数和有关问题常用赋值举例:(1)设 011222nn n n r n r r n n n nn n n a b C a C a b C a b C a b C b ,二项式定理是一个恒等式,即对a ,b 的一切值都成立,我们可以根据具体问题的需要灵活选取a ,b 的值.①令1a b ,可得:012n nn n nC C C ②令11a b ,,可得: 012301nn n n n n n C C C C C ,即:02131n n n n n n n n C C C C C C (假设n 为偶数),再结合①可得:0213112n n n n n n n n n C C C C C C .(2)若121210()n n n n n n f x a x a x a x a x a ,则①常数项:令0x ,得0(0)a f .②各项系数和:令1x ,得0121(1)n n f a a a a a .注意:常见的赋值为令0x ,1x 或1x ,然后通过加减运算即可得到相应的结果.易错提醒:二项式定理()n a b 的问题要注意:项的系数与二项式系数的区别与联系(求所有项的系数只要令字母值为1).例、设(n x 的展开式中,第三项的系数为36,试求含2x 的项.变式1:求5的展开式中第3项的系数和二项式系数.变式2:计算 92x y 的展开式中第5项的系数和二项式系数.变式3:求6的展开式中常数项的值和对应的二项式系数.1.在二项式612x 的展开式中,二项式系数最大的是()易错点四:混淆虚部定义致错(求复数虚部)Ⅰ:复数的概念①复数的概念:形如a +b i(a ,b ∈R )的数叫做复数,a ,b 分别是它的实部和虚部,i 叫虚数单位,满足21i (1)当且仅当b =0时,a +b i 为实数;(2)当b ≠0时,a +b i 为虚数;(3)当a =0且b ≠0时,a +b i 为纯虚数.其中,两个实部相等,虚部互为相反数的复数互为共轭复数.②两个复数,(,,,)a bi c di a b c d R 相等a cb d(两复数对应同一点)③复数的模:复数(,)a bi a b R的模,其计算公式||||z a bi Ⅱ:复数的加、减、乘、除的运算法则1、复数运算(1)()()()()i a bi c di a c b d (2)()()()()a bi c di ac bd ad bc i 22222()()z z ||||)2a bi a bi a b z z z z z a(注意其中||z z 的模;z a bi 是z a bi 的共轭复数(,)a b R .(3)2222()()()()(0)()()a bi a bi c di ac bd bc ad i c d c di c di c di c d.实数的全部运算律(加法和乘法的交换律、结合律、分配律及整数指数幂运算法则)都适用于复数.2、复数的几何意义(1)复数(,)z a bi a b R 对应平面内的点(,)z a b ;(2)复数(,)z a bi a b R 对应平面向量OZ ;(3)复平面内实轴上的点表示实数,除原点外虚轴上的点表示虚数,各象限内的点都表示复数.(4)复数(,)z a bi a b R 的模||z 表示复平面内的点(,)z a b 到原点的距离.易错提醒:1、求一个复数的实部与虚部,只需将已知的复数化为代数形式z =a +b i(a ,b ∈R ),则该复数的③z 是纯虚数⇔z 2<0例、复数113i的虚部是()A.110iB.110C.310D.310i 变式1:已知复数1i2i z(i 为虚数单位),则z 的虚部为()A.35-B.3i5C.35D.35i变式2:已知i 是虚数单位,则复数12i1i的虚部是()A.12B.12C.32D.32变式3:已知复数 2i 1i z ,则复数z 的虚部为,z.1.5(2i)(12i)i的虚部为()复数的模:复数(,)a bi a b R 的模,其计算公式||||z a bi 易错提醒:复数与复平面内的点、平面向量存在一一对应关系,两个复数差的模可以理解为两点之间的距离.例、若z C ,且22i 1z ,则22i z 的最小值为()A.2B.3C.4D.5变式1:已知复数z 满足1i z ,z 为z 的共轭复数,则z z 的最大值为.变式2:已知i 为虚数单位,且2i 1z ,则z 的最大值是.变式3:已知复数z 满足|2|2|2i |z z ,则||z 的最大值为.1.设复数z 满足|2i |z z 在复平面内对应的点为(,)x y ,则()。
新高考数学计数原理知识点
新高考数学计数原理知识点一、排列组合的基本概念与应用在数学计数原理中,排列组合是一种常见的方法。
排列就是从一组元素中选择若干个元素按照一定顺序排列的方法,而组合则是从一组元素中选择若干个元素,不考虑顺序。
排列组合的应用广泛,比如在概率统计、组合数学、密码学等领域。
1.1 排列排列是指从一组元素中选择若干个元素按照一定顺序排列的方法。
在排列中,元素的顺序是重要的,即不同的排列顺序可能会得到不同的结果。
排列可以分为两类:有重复元素的排列和无重复元素的排列。
有重复元素的排列:设有n个元素,其中有k个元素重复,要求按照一定顺序选取m(m≤n)个元素进行排列。
这种排列的总数可以用公式P(n;k1,k2,…,km)表示,其中ki表示第i个元素的个数。
无重复元素的排列:设有n个元素,要求按照一定顺序选取m(m≤n)个元素进行排列。
这种排列的总数可以用公式P(n,m)表示,即n(n-1)(n-2)…(n-m+1)。
1.2 组合组合是指从一组元素中选择若干个元素,不考虑顺序。
与排列不同,组合中元素的顺序是不重要的,即不同的组合顺序不会得到不同的结果。
设有n个元素,要求从中选择m(m≤n)个元素进行组合的方法数可以用公式C(n,m)表示,即C(n,m) = n! / (m! * (n-m)!)。
二、排列组合的实际问题在实际生活中,排列组合有广泛的应用。
以下是一些常见的排列组合问题。
2.1 生日问题假设有n个人,问至少两人生日相同的概率是多少?这是一个典型的排列组合问题。
根据排列组合的知识,可以得出结论:当n大于23时,至少两人生日相同的概率超过50%。
2.2 田径比赛问题某田径比赛共有n名选手,设男选手和女选手的人数分别为m和n-m。
要求男选手和女选手的名次分开排列,且男选手和女选手的排列顺序分别与原来的顺序相同。
这是一个典型的排列组合问题。
2.3 电话号码问题假设某人有10个号码,每个号码有7位数字,其中第一位数字不能为0或1。
【备战】高考数学 高频考点归类分析 排列组合、二项式定理(真题为例)
高频考点排列组合、二项式定理一、分类计数原理的应用:典型例题:例1. (2012年北京市理5分)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. 24B. 18C. 12D. 6【答案】B。
【考点】排列组合问题。
【解析】由于题目要求是奇数,那么对于此三位数可以分成两种情况:奇偶奇;偶奇奇。
如果是第一种奇偶奇的情况,可以从个位开始分析(3 种情况),之后十位(2 种情况),最后百位(2 种情况),共12 种;如果是第二种情况偶奇奇:个位(3 种情况),十位(2 种情况),百位(不能是O ,一种倩况),共6 种。
因此总共有12 + 6 = 18 种情况。
故选B。
例2. (2012年安徽省理5分)6位同学在毕业聚会活动中进行纪念品的交换,任意两位同学之间最多交换一次,进行交换的两位同学互赠一份纪念品,已知6位同学之间共进行了13次交换,则收到4份纪念品的同学人数为【】()A1或3()B1或4()C2或3()D2或4【答案】D。
【考点】排列组合。
【解析】∵261315132C-=-=,∴在6位同学的两两交换中少2种情况。
不妨设甲、乙、丙、丁、戍、己6人①设仅有甲与乙,丙没交换纪念品,则甲收到3份纪念品,乙、丙收到4份纪念品,丁、戍、己收到5份纪念品,此时收到4份纪念品的同学人数为2人;②设仅有甲与乙,丙与丁没交换纪念品,则甲、乙、丙、丁收到4份纪念品,戍、己收到5份纪念品,此时收到4份纪念品的同学人数为4人。
故选D。
例3. (2012年山东省理5分)现有16张不同的卡片,其中红色、黄色、蓝色、绿色卡片各4张,从中任取3张,要求这些卡片不能是同一种颜色,且红色卡片至多1张,不同取法的种数为【】A 232B 252C 472D 484【答案】C。
【考点】排列组合的应用。
【解析】3321164412161514416725608846C C 7C 2C ⨯⨯--=--=-=。
高考数学压轴专题新备战高考《计数原理与概率统计》易错题汇编及答案
数学《计数原理与概率统计》期末复习知识要点一、选择题1.已知()929012913x a a x a x a x -=++++L ,则019a a a +++…等于( ) A .92B .94C .93D .1【答案】B【解析】【分析】求出二项式()913x -展开式的通项为()193r r r T C x +=⋅-,可知当r 为奇数时,0r a <,当r 为偶数时,0r a >,然后代入1x =-即可得出019a a a ++⋯+的值.【详解】二项式()913x -展开式的通项()193rr r T C x +=⋅-,当r 为奇数时,0r a <,当r 为偶数时,0r a >, 因此,()990191314a a a ⎡⎤++⋯+=-⨯-=⎣⎦. 故选:B.【点睛】本题考查利用赋值法求各项系数绝对值之和,要结合二项式定理判断各项系数的符号,考查推理能力与计算能力,属于中等题.2.现有10名学生排成一排,其中4名男生,6名女生,若有且只有3名男生相邻排在一起,则不同的排法共有( )种.A .2267A AB .3247A AC .322367A A AD .362467A A A 【答案】D【解析】【分析】采用捆绑法和插空法,将3个男生看成一个整体方法数是34A 种,再排列6个女生,最后让所有男生插孔即可.【详解】采用捆绑法和插空法;从4名男生中选择3名,进而将3个相邻的男生捆在一起,看成1个男生,方法数是34A 种,这样与第4个男生看成是2个男生;然后6个女生任意排的方法数是66A 种;最后在6个女生形成的7个空隙中,插入2个男生,方法数是27A 种.综上所述,不同的排法共有362467A A A 种.故选D.【点睛】解排列组合问题要遵循两个原则:①按元素(或位置)的性质进行分类;②按事情发生的过程进行分步.具体地说,解排列组合问题常以元素(或位置)为主体,即先满足特殊元素(或位置),再考虑其他元素(或位置).不同元素的分配问题,往往是先分组再分配.在分组时,通常有三种类型:①不均匀分组;②均匀分组;③部分均匀分组.3.设*N n ∈,n a 为()()41n nx x +-+的展开式的各项系数之和,7c t =-,R t ∈,1222555n n n na a a b ⎡⎤⎡⎤⎡⎤=+++⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦L ([]x 表示不超过实数x 的最大整数).则()()22n n t b c -++的最小值为( ) A .12 B.2 C.D.【答案】A【解析】【分析】令1x =可得,52n n n a =-,求出n b ,则22()()n n t b c -++的几何意义为点(n ,2)(*)2n n n N -∈到点(,7)t t -的距离的平方,最小值即(3,3)到7y t =-的距离d 的平方,然后由点到直线的距离公式求解即可得答案.【详解】令1x =可得,52n nn a =-,2[][]55nn n n na n n =-g , 设25n n n n c =g ,所以1+11(1)22223()()055555n n n n n n n n n c c n +++-=-=-<g g , 所以数列{}n c 单调递减,所以数列2{}5nn n n -g 是单调递增数列,(增函数+增函数=增函数) 当n →+∞时,20,5n n n →g 且20,5nn n >g 所以2[][]155n n n n na n n n =-=-g . 21222[][][]12(1)5552n n n na a a n n b n -=++⋯+=++⋯+-=, 则22()()n n t b c -++的几何意义为点(n ,2)(*)2n n n N -∈到点(,7)t t -的距离的平方, 即求点(n ,2)(*)2n n n N -∈到7y t =-的距离d 的最小值,所以222|7|157|14||()|4424n n n d n n n -+-==+-=+-,当1n =时,957||44d =-;当2n =时,2557||=4444d =- 当3n =时,4957||=2=44442d =-; 当4n =时,8157||=6=44442d =-; 由函数的图象可知当5,6,7,n =L时,d > 所以点(n ,2)(*)2n n n N -∈为(3,3)时,它到7y t =-的距离d 最小,d ==Q ,∴2. ∴()()22n n t b c -++的最小值为12. 故选:A .【点睛】本题考查了二项式定理的应用,考查了点到直线的距离公式,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.4.在区间[]0,1内随机取两个数m 、n ,则关于x的方程20x m +=有实数根的概率为( )A .18B .17C .16D .15【答案】A【解析】【分析】根据方程有实根可得到约束条件,根据不等式组表示的平面区域和几何概型概率公式可求得结果.【详解】若方程20x m +=有实数根,则40n m ∆=-≥.如图,400101n m m n -≥⎧⎪≤≤⎨⎪≤≤⎩表示的平面区域与正方形0101m n ≤≤⎧⎨≤≤⎩的面积之比即为所求的概率,即111124118SPS⨯⨯===⨯阴影正方形.故选:A.【点睛】本题考查几何概型中面积型概率问题的求解,涉及到线性规划表示的平面区域面积的求解,关键是能够根据方程有实根确定约束条件.5.如图所示,将四棱锥S-ABCD的每一个顶点染上一种颜色,并使同一条棱上的两端异色,如果只有5种色可供使用,则不同的染色方法种数为()A.240 B.360 C.420 D.960【答案】C【解析】【分析】可分为两大步进行,先将四棱锥一侧面三顶点染色,然后再分类考虑另外两顶点的染色数,用分步乘法原理即可得出结论.【详解】由题设,四棱锥S-ABCD的顶点S、A、B所染的颜色互不相同,它们共有54360⨯⨯=种染色方法.设5种颜色为1,2,3,4,5,当S、A、B染好时,不妨设其颜色分别为1、2、3,若C染2,则D可染3或4或5,有3种染法;若C染4,则D可染3或5,有2种染法,若C染5,则D可染3或4,有2种染法.可见,当S、A、B已染好时,C、D还有7种染法,故不同的染色方法有607420⨯=(种).故选:C【点睛】本题考查分类加法原理、分步乘法原理的综合应用,考查学生的分类讨论的思想、逻辑推理能力,是一道中档题.6.把15个相同的小球放到三个编号为123,,的盒子中,且每个盒子内的小球数要多于盒子的编号数,则共有多少种放法()A.18B.28C.38D.42【答案】B【解析】【分析】根据题意,先在1号盒子里放1个球,在2号盒子里放2个球,在3号盒子里放3. 个球,则原问题可以转化为将剩下的9个小球,放入3个盒子,每个盒子至少放1个的问题,由挡板法分析可得答案.【详解】根据题意,15个相同的小球放到三个编号为123,,的盒子中,且每个盒子内的小球数要多于盒子的编号数,先在1号盒子里放1个球,在2号盒子里放2个球,在3号盒子里放3个球,则原问题可以转化为将剩下的9个小球,放入3个盒子,每个盒子至少放1个的问题,将剩下的9个球排成一排,有8个空位,在8个空位中任选2个,插入挡板,有2 88728 2C⨯==种不同的放法,即有28个不同的符合题意的放法;故选B.【点睛】本题考查排列、组合的应用,关键是将原问题转化为将3个球放入3个盒子的问题,属于基础题.7.下列命题:①对立事件一定是互斥事件;②若A,B为两个随机事件,则P(A∪B)=P(A)+P(B);③若事件A,B,C彼此互斥,则P(A)+P(B)+P(C)=1;④若事件A,B满足P(A)+P(B)=1,则A与B是对立事件.其中正确命题的个数是()A.1 B.2 C.3 D.4【答案】A【解析】【分析】根据互斥之间和对立事件的概念,及互斥事件和对立事件的关系和概率的计算,即可作出判断,得到答案.【详解】由题意①中,根据对立事件与互斥事件的关系,可得是正确;②中,当A与B是互斥事件时,才有P(A∪B)=P(A)+P(B),对于任意两个事件A,B满足P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(AB),所以是不正确的;③也不正确.P(A)+P(B)+P(C)不一定等于1,还可能小于1;④也不正确.例如:袋中有大小相同的红、黄、黑、绿4个球,从袋中任摸一个球,设事件A ={摸到红球或黄球},事件B ={摸到黄球或黑球},显然事件A 与B 不互斥,但P(A)+P(B)=+=1.【点睛】本题主要考查了互斥事件和对立事件的基本概念、互斥事件与对立时间的关系及其应用,其中熟记互斥事件和对立事件的概念和关系是解答的关键,着重考查了推理与论证能力,属于基础题.8.已知a c ≠,随机变量ξ,η的分布列如表所示. ξ1 2 3 P a b cη1 2 3 P c b a命题p :=E E ξη,命题q :D D ξη=,则( )A .p 真q 真B .p 真q 假C .p 假q 真D .p 假q 假 【答案】C【解析】【分析】首先分别求E ξ和E η,然后比较,利用公式()()22D E E ξξξ=-,利用公式1a b c ++=,计算D D ξη-的值.【详解】12323E a b c a b c ξ=⨯+⨯+⨯=++12332E c b a a b c η=⨯+⨯+⨯=++ ,()2E E c a ξη-=- a c ≠Q ,E E ξη∴≠,所以命题p 是假命题,()249E a b c ξ=++,()()2223E a b c ξ=++, 所以()()24923D a b c a b c ξ=++-++ ()294E a b c η=++,()()2232E a b c η=++, ()()()()2229432D E E a b c a b c ηηη=-=++-++ ,()()()()()2283223D D c a a b c a b c ξη-=-+++-++ ()()()822444c a a c a b c =-+-++ ,1a b c ++=Q ,所以()()()()880D D c a a c ξη-=-+-=,即()()D D ξη=,所以命题q 是真命题.综上可知p 假q 真.故选:C【点睛】本题考查离散型分布列的期望方差,属于重点题型,本题使用的关键公式是()()22D E E ξξξ=-,比较大小的关键是利用1a b c ++=.9.若1()n x x +的展开式中第3项与第7项的系数相等,则展开式中二项式系数最大的项为( )A .252B .70C .256xD .256x -【答案】B【解析】由题意可得26n n C C =,所以8n =,则展开式中二项式系数最大的项为第五项,即44445881()70T C x C x===,故选B.10.3ax ⎛ ⎝⎭的展开式中,第三项的系数为1,则11a dx x =⎰( ) A .2ln 2B .ln 2C .2D .1【答案】A【解析】【分析】 首先根据二项式定理求出a ,把a 的值带入11a dx x⎰即可求出结果. 【详解】解题分析 根据二项式3ax ⎛- ⎝⎭的展开式的通项公式得221213()4a T C ax x +⎛== ⎝⎭. Q 第三项的系数为1,1,44aa ∴=∴=,则4411111d d ln 2ln 2a x x x x x ===⎰⎰. 故选:A【点睛】本题考查二项式定理及定积分. 需要记住二项式定理展开公式:1C k n k k k n T a b -+=.属于中等题.11.安排3名志愿者完成4项工作,每人至少完成1项,每项工作由1人完成,则不同的安排方式共有( )A .12种B .18种C .24种D .36种【答案】D【解析】 4项工作分成3组,可得:24C =6, 安排3名志愿者完成4项工作,每人至少完成1项,每项工作由1人完成,可得:36363A ⨯=种. 故选D.12.若二项式2n x ⎫⎪⎭的展开式中各项的系数和为243,则该展开式中含x 项的系数为( )A .1B .5C .10D .20 【答案】C【解析】【分析】对2n x ⎫⎪⎭令1x =,结合展开式中各项的系数和为243列方程,由此求得n 的值,再利用二项式展开式的通项公式,求得含x 项的系数.【详解】对2n x ⎫⎪⎭令1x =得()123243n n +==,解得5n =.二项式52x ⎫⎪⎭展开式的通项公式为()515312225522r r r r r rC x x C x ---⎛⎫⋅⋅=⋅⋅ ⎪⎝⎭,令53122r -=,解得1r =,故展开式中含x 项的系数为115210C ⋅=.故选:C.【点睛】本小题主要考查二项式展开式各项系数之和,考查求二项式展开式指定项的系数,属于基础题.13.从1,2,3,4,…,9这9个整数中同时取出4个不同的数,其和为奇数,则不同取法种数有( )A .60B .66C .72D .126【答案】A【解析】【分析】要使四个数的和为奇数,则取数时奇数的个数必须是奇数个,再根据排列组合及计数原理知识,即可求解.【详解】从1,2,3,4,…,9这9个整数中同时取出4个不同的数,其和要为奇数,则取数时奇数的个数必须是奇数个:所以共有1331545460C C C C +=种取法. 故选:A【点睛】本题考查了排列组合及简单的计数问题,属于简单题.14.高铁、扫码支付、共享单车、网购并称中国“新四大发明”,近日对全国100个城市的共享单车和扫码支付的使用人数进行大数据分析,其中共享单车使用的人数分别为123100,,,,x x x x L ,它们的平均数为x ,方差为2s ;其中扫码支付使用的人数分别为132x +,232x +,332x +,L ,10032x +,它们的平均数为x ',方差为2s ',则x ',2s '分别为( )A .32x +,232s +B .3x ,23sC .32x +,29sD .32x +,292s + 【答案】C【解析】【分析】由样本数据的平均数和方差的公式,化简、运算,即可求解,得到答案.【详解】由平均数的计算公式,可得数据12100,,,x x x L 的平均数为1231001()100x x x x x =++++L 数据1210032,32,,32x x x +++L 的平均数为: 121001210011[(32)(32)(32)][3()2100]32100100x x x x x x x ++++++=++++⨯=+L L , 数据12100,,,x x x L 的方差为2222121001[()()()]100s x x x x x x =-+-++-L ,数据1210032,32,,32x x x +++L 的方差为:222121001{[(32)(32)[(32(32)][(32)(32)]}100x x x x x x +-+++-++++-+L 2222121001[9()9()9()]9100x x x x x x s =-+-++-=L 故选C.【点睛】本题主要考查了样本数据的平均数和方差的计算与应用,其中解答中熟记样本数据的平均数和方差的计算公式,合理化简与计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15.()()5112x x ++的展开式中4x 的系数为( )A .100B .120C .140D .160 【答案】D【解析】【分析】利用二项式定理展开式通项公式求指定项的系数.【详解】 ()()5112x x ++的展开式中4x 的系数为334455C 2C 2160⋅+⋅=.故选:D.【点睛】 本题主要考查二项式定理,考查运算求解能力,是基础题.16.二项式51(2)x x -的展开式中含3x 项的系数是A .80B .48C .−40D .−80 【答案】D【解析】512x x ⎛⎫- ⎪⎝⎭展开式的通项公式为:()()55521551C 212C r r r r r r r r T x x x ---+⎛⎫=-=- ⎪⎝⎭n n n n , 令523r -=,1r =,所求系数为145C 280-=-n ,故选D .17.我国在北宋1084年第一次印刷出版了《算经十书》,即贾宪的《黄帝九章算法细草》,刘益的《议古根源》,秦九韶的《数书九章》,李冶的《测圆海镜》和《益古演段》,杨辉的《详解九章算法》、《日用算法》和《杨辉算法》,朱世杰的《算学启蒙》和《四元玉鉴》.这些书中涉及的很多方面都达到古代数学的高峰,其中一些“算法”如开立方和开四次方也是当时世界数学的高峰.某图书馆中正好有这十本书现在小明同学从这十本书中任借两本阅读,那么他取到的书的书名中有“算”字的概率为( )A .518B .12C .59D .79【答案】D【解析】【分析】现在小明同学从这十本书中任借两本阅读,基本事件总数210C 45n ==,他取到的书的书名中有“算”字包含的基本事件总数211555C C C 35m =+=,由此能求出他取到的书的书名中有“算”字的概率.【详解】解: 小明同学从这十本书中任借两本阅读,基本事件总数210C 45n ==,他取到的书的书名中有“算”字包含的基本事件总数211555C C C 35m =+=,那么他取到的书的书名中有“算”字的概率为357459m p n ===. 故选:D .【点睛】 本题考查排列组合与古典概型的综合应用,难度一般.注意此题中的书名中有“算”字包含两种情况:仅有一本书的书名中有“算”、两本书的书名中都有“算”,分类需要谨慎.18.若随机变量()23,X N σ:,且()50.2P X ≥=,则()15P X ≤≤等于( ) A .0.6B .0.5C .0.4D .0.3 【答案】A【解析】【分析】由正态密度曲线的对称性得出()()15125P X P X ≤≤=-≥,由此可得出结果.【详解】由于()23,X N σ:,则正态密度曲线关于直线3x =对称,所以()()15125120.20.6P X P X ≤≤=-≥=-⨯=,故选A.【点睛】本题考查正态分布在指定区间上概率的计算,解题时要确定正态密度曲线的对称轴,利用对称性列等式计算,考查计算能力,属于中等题.19.某公司在2014~2018年的收入与支出情况如下表所示:根据表中数据可得回归直线方程为$$0.7y x a=+,依此估计如果2019年该公司收入为8亿元时的支出为( )A .4.502亿元B .4.404亿元C .4.358亿元D .4.856亿元【答案】D【解析】【分析】 先求 3.92x =,2y =,根据$0.7ay x =-,求解$0.744a =-,将8x =代入回归直线方程为$$0.7y x a=+,求解即可. 【详解】2.2 2.43.8 5.2 6.0 3.925x ++++==,0.2 1.5 2.0 2.5 3.825y ++++== $0.720.7 3.920.744a y x =-=-⨯=-即$0.70.744y x =-令8x =,则$0.780.744 4.856y =⨯-=故选:D【点睛】 本题考查回归分析,样本中心点(),x y 满足回归直线方程,是解决本题的关键.属于中档题.20.现有甲、乙、丙、丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,则乙、丙两人恰好参加同一项活动的概率为A .12B .13C .16D .112【答案】B【解析】【分析】求得基本事件的总数为222422226C C n A A =⨯=,其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为2222222m C C A ==,利用古典概型及其概率的计算公式,即可求解.【详解】由题意,现有甲乙丙丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,基本事件的总数为222422226C C n A A =⨯=,其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为2222222m C C A==,所以乙丙两人恰好参加同一项活动的概率为13mpn==,故选B.【点睛】本题主要考查了排列组合的应用,以及古典概型及其概率的计算问题,其中解答中合理应用排列、组合的知识求得基本事件的总数和所求事件所包含的基本事件的个数,利用古典概型及其概率的计算公式求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.。
高考数学排列组合和概率易错点
高考数学排列组合和概率易错点也许同学们正迷茫于该如何样复习,查字典数学网小编为宽敞朋友编辑了数学排列组合和概率易错点,期望对宽敞考友有所关心!1.解排列组合问题的依据是:分类相加,分步相乘,有序排列,无序组合。
解排列组合问题的规律是:相邻问题捆绑法;不邻问题插空法;多排问题单排法;定位问题优先法;定序问题倍缩法;多元问题分类法;有序分配问题法;选取问题先排后排法;至多至少问题间接法。
2.二项式系数与展开式某一项的系数易混,第r+1项的二项式系数为。
二项式系数最大项与展开式中系数最大项易混。
二项式系数最大项为中间一项或两项;展开式中系数最大项的求法要用解不等式组来确定r.3.你把握了三种常见的概率公式吗?(①等可能事件的概率公式;②互斥事件有一个发生的概率公式;③相互独立事件同时发生的概率公式。
)4.求分布列的解答题你能把步骤写全吗?5.如何对总体分布进行估量?(用样本估量总体,是研究统计问题的一个差不多思想方法,一样地,样本容量越大,这种估量就越精确,要求能画出频率分布表和频率分布直方图;明白得频率分布直方图矩形面积的几何意义。
)要练说,得练听。
听是说的前提,听得准确,才有条件正确仿照,才能不断地把握高一级水平的语言。
我在教学中,注意听说结合,训练幼儿听的能力,课堂上,我专门重视教师的语言,我对幼儿说话,注意声音清晰,高低起伏,抑扬有致,富有吸引力,如此能引起幼儿的注意。
当我发觉有的幼儿不用心听别人发言时,就随时夸奖那些静听的幼儿,或是让他重复别人说过的内容,抓住教育时机,要求他们用心听,用心记。
平常我还通过各种趣味活动,培养幼儿边听边记,边听边想,边听边说的能力,如听词对词,听词句说意思,听句子辩正误,听故事讲述故事,听谜语猜谜底,听智力故事,动脑筋,出主意,听儿歌上句,接儿歌下句等,如此幼儿学得生动爽朗,轻松愉快,既训练了听的能力,强化了经历,又进展了思维,为说打下了基础。
6.你还记得一样正态总体如何化为标准正态总体吗?(对任一正态总体来说,取值小于x的概率,其中表示标准正态总体取值小于的概率)课本、报刊杂志中的成语、名言警句等俯首皆是,但学生写作文运用到文章中的甚少,即使运用也专门难做到恰如其分。
高考数学压轴专题新备战高考《计数原理与概率统计》易错题汇编及解析
数学《计数原理与概率统计》复习知识要点一、选择题1.有编号为1,2,3的三个盒子和编号分别为1,2,3的三个小球,每个盒子放入一个小球,则小球的编号与盒子编号全不相同的概率为( )A .827B .56C .23D .13【答案】D 【解析】 【分析】列举出所有的基本事件,并确定出事件“小球的编号与盒子编号全不相同”所包含的基本事件,利用古典概型的概率公式可计算出所求事件的概率. 【详解】以()1,2,3表示编号为1、2、3的盒子分别放编号为1、2、3的小球,则所有的基本事件有:()1,2,3、()1,3,2、()2,1,3、()2,3,1、()3,1,2、()3,2,1,共6种,其中,事件“小球的编号与盒子编号全不相同”所包含的基本事件有:()2,3,1、()3,1,2,共2个,因此,小球的编号与盒子编号全不相同的概率为2163=. 故选:D. 【点睛】本题考查利用古典概型的概率公式计算事件的概率,解题的关键就是列举出所有的基本事件,遵循不重不漏的原则,考查计算能力,属于中等题.2.《易经》是中国传统文化中的精髓,下图是易经八卦图(含乾、坤、巽、震、坎、离、艮、兑八卦),每一卦由三根线组成(表示一根阳线,表示一根阴线),从八卦中任取两卦,则这两卦的六根线中恰好有4根阴线的概率为( )A .314B .27C .928D .1928【答案】A 【解析】 【分析】列出所有28种情况,满足条件的有6种情况,计算得到概率. 【详解】根据题意一共有:乾坤、乾巽、乾震、乾坎、乾离、乾艮、乾兑;坤巽、坤震、坤坎、坤离、坤艮、坤兑;巽震、巽坎、巽离、巽艮、巽兑;震坎、震离、震艮、震兑;坎离、坎艮、坎兑;离艮、离兑;艮兑,28种情况.满足条件的有:坤巽,坤离,坤兑,震坎,震艮,坎艮,共6种.故632814 p==.故选:A.【点睛】本题考查了概率的计算,意在考查学生的计算能力和应用能力.3.从分别写有1,2,3,4,5的5张卡片中随机抽取1张,放回后再随机抽取1张,则抽得的第一张卡片上的数大于第二张卡片上的数的概率为()A.110B.35C.310D.25【答案】D【解析】【分析】【详解】从分别写有1,2,3,4,5的5张卡片中随机抽取1张,放回后再随机抽取1张,基本事件总数n=5×5=25,抽得的第一张卡片上的数大于第二张卡片上的数包含的基本事件有:(2,1),(3,1),(3,2),(4,1),(4,2),(4,3),(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),共有m=10个基本事件,∴抽得的第一张卡片上的数大于第二张卡片上的数的概率p=102. 255=故答案为D.4.三位同学参加数学、物理、化学知识竞赛,若每人都选择其中两个科目,则有且仅有两人选择的科目完全相同的概率是()A.14B.13C.12D.23【答案】D【解析】【分析】先求出三位同学参加数学、物理、化学知识竞赛,每人都选择其中两个科目的基本事件总数,再求出有且仅有两人选择的科目完全相同所包含的基本事件个数,利用古典概型的概率计算公式即可得到答案.【详解】三位同学参加数学、物理、化学知识竞赛,每人都选择其中两个科目共有233()27C =种不同结果,有且仅有两人选择的科目完全相同共有22133218C C C ⋅⋅=种,故由古典概型的概率计算公式可得所求概率为182273=. 故选:D 【点睛】不同考查古典概型的概率计算问题,涉及到组合的基本应用,考查学生的逻辑推理与数学运算能力,是一道中档题.5.从5名男生和5名女生中选3人组队参加某集体项目的比赛,其中至少有一名女生入选的组队方案数为 A .100 B .110 C .120 D .180【答案】B 【解析】试题分析:10人中任选3人的组队方案有310120C =,没有女生的方案有3510C =, 所以符合要求的组队方案数为110种 考点:排列、组合的实际应用6.在矩形ABCD 中,AB AD >,在CD 上任取一点P ,使ABP △的最大边是AB 的概率为35,则在折线A-D-C-B 上任取一点Q ,使ABQ △是直角三角形的概率为( ) A .611B .511C .59D .49【答案】A 【解析】 【分析】由题意设5AB =,由几何概型概率公式结合勾股定理可得3AD =,再由几何概型概率公式即可得解. 【详解】如图,矩形是对称的,设P 在线段MN 上时,ABP △的最大边为AB , 则此时AM BN AB ==, 设5AB =,则3MN =,所以1DN CM ==,4DM =,5AM =, 由勾股定理知3AD =,当Q 在AD 或BC 上时,ABQ △为直角三角形, 故所求概率为611AD BC p AD CD BC +==++.故选:A.【点睛】本题考查了几何概型概率的求解,考查了转化化归思想,属于中档题.7.如图所示,线段BD 是正方形ABCD 的一条对角线,现以BD 为一条边,作正方形BEFD ,记正方形ABCD 与BEFD 的公共部分为Ω(如图中阴影部分所示),则往五边形ABEFD 中投掷一点,该点落在Ω内的概率为( )A .16B .15C .14D .13【答案】B 【解析】 【分析】五边形ABEFD 的面积52S =,阴影Ω的面积为12,得到概率. 【详解】不妨设1AB =,故五边形ABEFD 的面积15222S =+=,阴影Ω的面积为12,故所求概率为1121522P ==+, 故选:B . 【点睛】本题考查了几何概型,意在考查学生的计算能力和应用能力.8.我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果.哥德巴赫猜想是“每个大于2的偶数可以表示为两个素数的和”,如30723=+.在不超过30的素数中,随机选取两个不同的数,其和等于30的概率是A.112B.114C.115D.118【答案】C【解析】分析:先确定不超过30的素数,再确定两个不同的数的和等于30的取法,最后根据古典概型概率公式求概率.详解:不超过30的素数有2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,共10个,随机选取两个不同的数,共有21045C=种方法,因为7+23=11+19=13+17=30,所以随机选取两个不同的数,其和等于30的有3种方法,故概率为31=4515,选C.点睛:古典概型中基本事件数的探求方法: (1)列举法. (2)树状图法:适合于较为复杂的问题中的基本事件的探求.对于基本事件有“有序”与“无序”区别的题目,常采用树状图法. (3)列表法:适用于多元素基本事件的求解问题,通过列表把复杂的题目简单化、抽象的题目具体化. (4)排列组合法:适用于限制条件较多且元素数目较多的题目.9.已知函数,在区间内任取一点,使的概率为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】先求出的取值范围,再利用几何概型相关公式即可得到答案.【详解】由得,故或,由,故或,故使的概率为.【点睛】本题主要考查几何概型的相关计算,难度一般.10.现有甲、乙、丙、丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,则乙、丙两人恰好参加同一项活动的概率为A.12B.13C.16D.112【答案】B 【解析】【分析】求得基本事件的总数为222422226C C n A A =⨯=,其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为2222222m C C A ==,利用古典概型及其概率的计算公式,即可求解.【详解】由题意,现有甲乙丙丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,基本事件的总数为222422226C C n A A =⨯=, 其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为2222222m C C A ==,所以乙丙两人恰好参加同一项活动的概率为13m p n ==,故选B. 【点睛】本题主要考查了排列组合的应用,以及古典概型及其概率的计算问题,其中解答中合理应用排列、组合的知识求得基本事件的总数和所求事件所包含的基本事件的个数,利用古典概型及其概率的计算公式求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.11.已知某口袋中有3个白球和a 个黑球(*a N ∈),现从中随机取出一球,再换回一个不同颜色的球(即若取出的是白球,则放回一个黑球;若取出的是黑球,则放回一个白球),记换好球后袋中白球的个数是ξ.若3E ξ=,则D ξ= ( ) A .12B .1C .32D .2【答案】B 【解析】由题意2ξ=或4,则221[(23)(43)]12D ξ=-+-=,故选B .12.赵爽是我国古代数学家、天文学家,大约在公元222年,赵爽为《周髀算经》一书作序时,介绍了“勾股圆方图”,亦称“赵爽弦图”(以弦为边长得到的正方形是由4个全等的直角三角形再加上中间的一个小正方形组成的).类比“赵爽弦图”.可类似地构造如下图所示的图形,它是由3个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成一个大等边三角形.设22DF AF ==,若在大等边三角形中随机取一点,则此点取自小等边三角形(阴影部分)的概率是( )A .413B 213C .926D 313【答案】A 【解析】 【分析】根据几何概率计算公式,求出中间小三角形区域的面积与大三角形面积的比值即可. 【详解】在ABD ∆中,3AD =,1BD =,120ADB ∠=︒,由余弦定理,得222cos12013AB AD BD AD BD =+-⋅︒所以13DF AB =. 所以所求概率为24=1313DEF ABC S S ∆∆=. 故选A. 【点睛】本题考查了几何概型的概率计算问题,是基础题.13.()()5112x x ++的展开式中4x 的系数为( ) A .100 B .120C .140D .160【答案】D 【解析】 【分析】利用二项式定理展开式通项公式求指定项的系数. 【详解】()()5112x x ++的展开式中4x 的系数为334455C 2C 2160⋅+⋅=.故选:D. 【点睛】本题主要考查二项式定理,考查运算求解能力,是基础题.14.2019年10月1日,中华人民共和国成立70周年,举国同庆.将2,0,1,9,10这5个数字按照任意次序排成一行,拼成一个6位数,则产生的不同的6位数的个数为( ) A .96 B .84 C .120 D .360【答案】B 【解析】 【分析】先求得所有不以0开头的排列数,再由以1,0相邻,且1在左边时所对应的排列数有一半是重复的,求出对应的排列数,进而可求出答案. 【详解】由题意,2,0,1,9,10按照任意次序排成一行,得所有不以0开头的排列数为444A 96=,其中以1,0相邻,且1在左边时,含有2个10的排列个数为44A 24=,有一半是重复的,故产生的不同的6位数的个数为961284-=. 故选:B. 【点睛】本题考查排列组合,考查学生的推理能力与计算求解能力,属于中档题.15.口袋中有相同的黑色小球n 个,红、白、蓝色的小球各一个,从中任取4个小球.ξ表示当n =3时取出黑球的数目,η表示当n =4时取出黑球的数目.则下列结论成立的是( )A .E (ξ)<E (η),D (ξ)<D (η)B .E (ξ)>E (η),D (ξ)<D (η)C .E (ξ)<E (η),D (ξ)>D (η) D .E (ξ)>E (η),D (ξ)>D (η)【答案】A 【解析】 【分析】当3n =时,ξ的可能取值为1,2,3,分别求出相应的概率,由此能求出()2E ξ=,()25D ξ=;当4n =时,η可取1,2,3,4,分别求出相应的概率,由此能求出()167E η=, ()2449D η=,即可得解. 【详解】当3n =时,ξ的可能取值为1,2,3,()134336115C C P C ξ⋅===,()342236325C C P C ξ⋅===,()343136135C C P C ξ⋅===, ∴()131232555E ξ=+⨯+⨯=,()112555D ξ=+=; 当4n =时,η可取1,2,3,4,()1434374135C C P C η⋅===,()22437418235C P C C η==⋅=,()31437412335C P C C η==⋅=,()4404375143C C P C η⋅===, ∴()41812116234353535357E η=+⨯+⨯+⨯=, ()22224161816121611612343573573575494372D η⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-+-+-=⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭; ∴()()E E ξη<,()()D D ξη<.故选:A . 【点睛】本题考查了超几何分布概率公式的应用,考查了离散型随机变量期望和方差的求解,属于中档题.16.某运动制衣品牌为了成衣尺寸更精准,现选择15名志愿者,对其身高和臂展进行测量(单位:厘米),左图为选取的15名志愿者身高与臂展的折线图,右图为身高与臂展所对应的散点图,并求得其回归方程为 1.160.5ˆ37yx =-,以下结论中不正确的为( )A .15名志愿者身高的极差小于臂展的极差B .15名志愿者身高和臂展成正相关关系,C .可估计身高为190厘米的人臂展大约为189.65厘米D .身高相差10厘米的两人臂展都相差11.6厘米, 【答案】D 【解析】 【分析】根据散点图和回归方程的表达式,得到两个变量的关系,A 根据散点图可求得两个量的极差,进而得到结果;B ,根据回归方程可判断正相关;C 将190代入回归方程可得到的是估计值,不是准确值,故不正确;D ,根据回归方程x 的系数可得到增量为11.6厘米,但是回归方程上的点并不都是准确的样本点,故不正确. 【详解】A ,身高极差大约为25,臂展极差大于等于30,故正确;B ,很明显根据散点图像以及回归直线得到,身高矮臂展就会短一些,身高高一些,臂展就长一些,故正确;C ,身高为190厘米,代入回归方程可得到臂展估计值等于189.65厘米,但是不是准确值,故正确;D ,身高相差10厘米的两人臂展的估计值相差11.6厘米,但并不是准确值,回归方程上的点并不都是准确的样本点,故说法不正确. 故答案为D. 【点睛】本题考查回归分析,考查线性回归直线过样本中心点,在一组具有相关关系的变量的数据间,这样的直线可以画出许多条,而其中的一条能最好地反映x 与Y 之间的关系,这条直线过样本中心点.线性回归方程适用于具有相关关系的两个变量,对于具有确定关系的两个变量是不适用的, 线性回归方程得到的预测值是预测变量的估计值,不是准确值.17.我国在北宋1084年第一次印刷出版了《算经十书》,即贾宪的《黄帝九章算法细草》,刘益的《议古根源》,秦九韶的《数书九章》,李冶的《测圆海镜》和《益古演段》,杨辉的《详解九章算法》、《日用算法》和《杨辉算法》,朱世杰的《算学启蒙》和《四元玉鉴》.这些书中涉及的很多方面都达到古代数学的高峰,其中一些“算法”如开立方和开四次方也是当时世界数学的高峰.某图书馆中正好有这十本书现在小明同学从这十本书中任借两本阅读,那么他取到的书的书名中有“算”字的概率为( ) A .518B .12C .59D .79【答案】D 【解析】 【分析】现在小明同学从这十本书中任借两本阅读,基本事件总数210C 45n ==,他取到的书的书名中有“算”字包含的基本事件总数211555C C C 35m =+=,由此能求出他取到的书的书名中有“算”字的概率. 【详解】解: 小明同学从这十本书中任借两本阅读,基本事件总数210C 45n ==,他取到的书的书名中有“算”字包含的基本事件总数211555C C C 35m =+=,那么他取到的书的书名中有“算”字的概率为357459m p n ===. 故选:D . 【点睛】本题考查排列组合与古典概型的综合应用,难度一般.注意此题中的书名中有“算”字包含两种情况:仅有一本书的书名中有“算”、两本书的书名中都有“算”,分类需要谨慎.18.概率论起源于博弈游戏.17世纪,曾有一个“赌金分配“的问题:博弈水平相当的甲、乙两人进行博弈游戏,每局比赛都能分出胜负,没有平局.双方约定,各出赌金48枚金币,先赢3局者可获得全部赌金;但比赛中途因故终止了,此时甲赢了2局,乙赢了1局.向这96枚金币的赌金该如何分配?数学家费马和帕斯卡都用了现在称之为“概率“的知识,合理地给出了赌金分配方案.该分配方案是( ) A .甲48枚,乙48枚 B .甲64枚,乙32枚 C .甲72枚,乙24枚 D .甲80枚,乙16枚【答案】C 【解析】 【分析】根据题意,计算甲乙两人获得96枚金币的概率,据此分析可得答案. 【详解】根据题意,甲、乙两人每局获胜的概率均为12, 假设两人继续进行比赛,甲获取96枚金币的概率111132224P =+⨯=, 乙获取96枚金币的概率2111224P =⨯=, 则甲应该获得396724⨯=枚金币;乙应该获得196244⨯=枚金币; 故选:C . 【点睛】本题主要考查概率在实际问题中的应用,涉及到独立事件的概率,考查学生的逻辑推理能力、数学运算能力,是一道中档题.19.某校从6名教师中选派3名教师去完成4项不同的工作,每人至少完成一项,每项工作由1人完成,其中甲和乙不同去,甲和丙只能同去或同不去,则不同的选派方案种数是( ) A .252 B .288C .360D .216【答案】A 【解析】 【分析】3名教师去完成4项不同的工作,每人至少完成一项,每项工作由1人完成,所以当3名教师确定时,则其中1人必须完成两项工作,故完成工作的方法有121342C C C ••种,然后再根据甲、乙、丙三人的条件要求,分三种情况讨论,得出结果. 【详解】解:因为3名教师去完成4项不同的工作,每人至少完成一项,每项工作由1人完成,所以当3名教师确定时,则其中1人必须完成两项工作,故安排3名教师完成4项工作,可以先确定完成两项工作的1名人员,其方法有13C , 然后再确定完成的工作,其方法有24C ,然后再将剩下的两项工作分配给剩下的两人,其方法有12C ,故当3名教师确定时,完成工作的方法有121342C C C ••种;因为甲和乙不同去,甲和丙只能同去或同不去, 故有三种方法选择教师,第一种方法:甲参加,乙不参加,丙参加,再从剩下的3人中选择1人,其方法有13C 种, 第二种方法:甲不参加,乙参加,丙不参加,再从剩下的3人中选择2人,其方法有23C 种,第三种方法:甲不参加,乙不参加,丙不参加,再从剩下的3人中选择3人,其方法有33C 种;故最终选派的方法为()123121333342C C C C C C 252++•••=,故选A.【点睛】本题考查了排列组合的知识、分类分步的计数原理,解题的关键是要辨析清楚何时是分类,何时是分步.20.设1021001210)x a a x a x a x =++++L ,那么()(220210139)a a a a a a +++-+++LL 的值为( )A .0B .1-C .1D .101)【答案】C 【解析】 【分析】令1x =和1x =-得到012310a a a a a ++++L ,012310a a a a a -+-++L ,再整体代入可得; 【详解】解:因为)102101210xa a x a x a x =++++L ,令1x =得)10123101a a a a a =++++L ,令1x =-得)10123101a a a a a =-+-++L ,所以()(220210139)a a a a a a +++-+++L L()()012310012310a a a a a a a a a a =++++-+-++L L))101011=⋅))1011⋅⎡⎤⎣⎦=1011== 故选:C 【点睛】本题考查利用待定系数法求二项式系数和的问题,属于中档题.。
高考数学压轴专题(易错题)备战高考《计数原理与概率统计》专项训练及答案
【高中数学】数学《计数原理与概率统计》复习知识点(1)一、选择题1.把15个相同的小球放到三个编号为123,,的盒子中,且每个盒子内的小球数要多于盒子的编号数,则共有多少种放法()A.18B.28C.38D.42【答案】B【解析】【分析】根据题意,先在1号盒子里放1个球,在2号盒子里放2个球,在3号盒子里放3. 个球,则原问题可以转化为将剩下的9个小球,放入3个盒子,每个盒子至少放1个的问题,由挡板法分析可得答案.【详解】根据题意,15个相同的小球放到三个编号为123,,的盒子中,且每个盒子内的小球数要多于盒子的编号数,先在1号盒子里放1个球,在2号盒子里放2个球,在3号盒子里放3个球,则原问题可以转化为将剩下的9个小球,放入3个盒子,每个盒子至少放1个的问题,将剩下的9个球排成一排,有8个空位,在8个空位中任选2个,插入挡板,有2 88728 2C⨯==种不同的放法,即有28个不同的符合题意的放法;故选B.【点睛】本题考查排列、组合的应用,关键是将原问题转化为将3个球放入3个盒子的问题,属于基础题.2.若1路、2路公交车均途经泉港一中校门口,其中1路公交车每10分钟一趟,2路公交车每20分钟一趟,某生去坐这2趟公交车回家,则等车不超过5分钟的概率是()A.18B.35C.58D.78【答案】C【解析】【分析】设1路车到达时间为x和2路到达时间为y.(x,y)可以看做平面中的点,利用几何概型即可得到结果.【详解】设1路车到达时间为x和2路到达时间为y.(x,y)可以看做平面中的点,试验的全部结果所构成的区域为Ω={(x,y)|0≤x≤10且0≤y≤20},这是一个长方形区域,面积为S=10×20=200A表示某生等车时间不超过5分钟,所构成的区域为a={(x,y)|0≤x≤5或0≤y≤5},即图中的阴影部分,面积为S′=125,代入几何概型概率公式,可得P(A)'12552008 SS===故选C【点睛】解答几何概型问题的关键在于弄清题中的考察对象和对象的活动范围.当考察对象为点,点的活动范围在线段上时,用线段长度比计算;当考察对象为线时,一般用角度比计算,即当半径一定时,由于弧长之比等于其所对应的圆心角的度数之比,所以角度之比实际上是所对的弧长(曲线长)之比.3.已知函数,在区间内任取一点,使的概率为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】先求出的取值范围,再利用几何概型相关公式即可得到答案.【详解】由得,故或,由,故或,故使的概率为.【点睛】本题主要考查几何概型的相关计算,难度一般.4.“纹样”是中国艺术宝库的瑰宝,“火纹”是常见的一种传统纹样.为了测算某火纹纹样(如图阴影部分所示)的面积,作一个边长为5的正方形将其包含在内,并向该正方形内随机投掷1000个点,己知恰有400个点落在阴影部分,据此可估计阴影部分的面积是A .2B .3C .10D .15【答案】C 【解析】 【分析】根据古典概型概率公式以及几何概型概率公式分别计算概率,解方程可得结果. 【详解】设阴影部分的面积是s ,由题意得,选C.【点睛】(1)当试验的结果构成的区域为长度、面积、体积等时,应考虑使用几何概型求解. (2)利用几何概型求概率时,关键是试验的全部结果构成的区域和事件发生的区域的寻找,有时需要设出变量,在坐标系中表示所需要的区域.5.在区间[1,1]-上随机取一个数k ,使直线(3)y k x =+与圆221x y +=相交的概率为( ) A .12B .13C 2D .23【答案】C 【解析】 【分析】根据直线与圆相交,可求出k 的取值范围,根据几何概型可求出相交的概率. 【详解】因为圆心(0,0),半径1r =,直线与圆相交,所以211d k =≤+,解得2244k -≤≤ 所以相交的概率22224P ==,故选C.【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系,几何概型,属于中档题.6.现有10名学生排成一排,其中4名男生,6名女生,若有且只有3名男生相邻排在一起,则不同的排法共有( )种. A .2267A A B .3247A AC .322367A A AD .362467A A A【答案】D 【解析】 【分析】采用捆绑法和插空法,将3个男生看成一个整体方法数是34A 种,再排列6个女生,最后让所有男生插孔即可. 【详解】采用捆绑法和插空法;从4名男生中选择3名,进而将3个相邻的男生捆在一起,看成1个男生,方法数是34A 种,这样与第4个男生看成是2个男生;然后6个女生任意排的方法数是66A 种;最后在6个女生形成的7个空隙中,插入2个男生,方法数是27A 种.综上所述,不同的排法共有362467A A A 种. 故选D. 【点睛】解排列组合问题要遵循两个原则:①按元素(或位置)的性质进行分类;②按事情发生的过程进行分步.具体地说,解排列组合问题常以元素(或位置)为主体,即先满足特殊元素(或位置),再考虑其他元素(或位置).不同元素的分配问题,往往是先分组再分配.在分组时,通常有三种类型:①不均匀分组;②均匀分组;③部分均匀分组.7.在第二届乌镇互联网大会中, 为了提高安保的级别同时又为了方便接待,现将其中的五个参会国的人员安排酒店住宿,这五个参会国要在a 、b 、c 三家酒店选择一家,且每家酒店至少有一个参会国入住,则这样的安排方法共有 A .96种 B .124种 C .130种 D .150种【答案】D 【解析】 【分析】根据题意,分2步进行分析:①把5个个参会国的人员分成三组,一种是按照1、1、3;另一种是1、2、2;由组合数公式可得分组的方法数目,②,将分好的三组对应三家酒店;由分步计数原理计算可得答案. 【详解】根据题意,分2步进行分析:①、五个参会国要在a 、b 、c 三家酒店选择一家,且这三家至少有一个参会国入住, ∴可以把5个国家人分成三组,一种是按照1、1、3;另一种是1、2、2 当按照1、1、3来分时共有C 53=10种分组方法;当按照1、2、2来分时共有22532215C C A = 种分组方法;则一共有101525+= 种分组方法;②、将分好的三组对应三家酒店,有336A = 种对应方法;则安排方法共有256150⨯= 种; 故选D . 【点睛】本题考查排列组合的应用,涉及分类、分步计数原理的应用,对于复杂一点的计数问题,有时分类以后,每类方法并不都是一步完成的,必须在分类后又分步,综合利用两个原理解决.8.从5名男生和5名女生中选3人组队参加某集体项目的比赛,其中至少有一名女生入选的组队方案数为 A .100 B .110 C .120 D .180【答案】B 【解析】试题分析:10人中任选3人的组队方案有310120C =,没有女生的方案有3510C =, 所以符合要求的组队方案数为110种 考点:排列、组合的实际应用9.某城市有3 个演习点同时进行消防演习,现将5 个消防队分配到这3 个演习点,若每个演习点至少安排1 个消防队,则不同的分配方案种数为( ) A .150 B .240 C .360 D .540【答案】A 【解析】试题分析:由题意得,把5个消防队分成三组,可分为1,1,3,1,2,2两类方法,(1)分为1,1,3,共有1135432210C C C A =种不同的分组方法;(2)分为1,2,2,共有1225422215C C C A =种不同的分组方法;所以分配到三个演习点,共有33(1015)150A +⨯=种不同的分配方案,故选A .考点:排列、组合的应用.【方法点晴】本题主要考查了以分配为背景的排列与组合的综合应用,解答的关键是根据“每个演习点至少要安排1个消防队”的要求,明确要将5个消防队分为1,1,3,1,2,2的三组是解得关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题,本题的解答中,先将5个消防队分为三组,则分配到三个演习点,然后根据分步计数原理,即可得到答案.10.某校组织由5名学生参加的演讲比赛,采用抽签法决定演讲顺序,在“学生甲和乙都不是第一个出场,甲不是最后一个出场”的前提下,学生丙第一个出场的概率为( ) A .13B .14C .15D .12【答案】A 【解析】 【分析】根据条件概率的公式与排列组合的方法求解即可. 【详解】由题意得学生甲和乙都不是第一个出场,甲不是最后一个出场的概率113333155C C A 9A 20P ==,其中学生丙第一个出场的概率1333255C A 3A 20P ==,所以所求概率为2113P P P ==. 故选:A 【点睛】本题主要考查了根据排列组合的方法求解条件概率的问题,属于中等题型.11.数学老师给校名布置了10道数学题,要求小明按照序号从小到大的顺序,每天至少完成一道,如果时间允许,也可以多做,甚至在一天全部做完,则小明不同的完成方法种数为 A .55 B .90 C .425 D .512【答案】D 【解析】利用隔板法,10道题中间有9个空格,若1天做完,有09C 种;若2天做完,从9个空格中插入一个板,分成2天,则有19C 种;若3天做完,则有29C 种;以此类推,若9天做完,则有89C 种;若10天做完,则有99C 种;故总数为012899999992512C C C C C +++⋅⋅⋅+==.故选D.12.若实数2a =,则1019228101010222a C a C a -+-+L 等于( )A .32B .-32C .1 024D .512【答案】A 【解析】 由题意可得:()()1019222101010101022222232.a C a C a a -+-+=-==L本题选择A 选项.13.3ax ⎛ ⎝⎭的展开式中,第三项的系数为1,则11a dx x =⎰( ) A .2ln 2 B .ln 2 C .2 D .1【答案】A 【解析】 【分析】首先根据二项式定理求出a ,把a 的值带入11adx x⎰即可求出结果. 【详解】解题分析根据二项式36ax ⎛- ⎝⎭的展开式的通项公式得221213()4a T C ax x +⎛== ⎝⎭. Q 第三项的系数为1,1,44aa ∴=∴=,则4411111d d ln 2ln 2a x x x x x ===⎰⎰.故选:A 【点睛】本题考查二项式定理及定积分. 需要记住二项式定理展开公式:1C k n k kk n T a b -+=.属于中等题.14.有编号为1,2,3的三个盒子和编号分别为1,2,3的三个小球,每个盒子放入一个小球,则小球的编号与盒子编号全不相同的概率为( ) A .827B .56C .23D .13【答案】D 【解析】 【分析】列举出所有的基本事件,并确定出事件“小球的编号与盒子编号全不相同”所包含的基本事件,利用古典概型的概率公式可计算出所求事件的概率. 【详解】以()1,2,3表示编号为1、2、3的盒子分别放编号为1、2、3的小球,则所有的基本事件有:()1,2,3、()1,3,2、()2,1,3、()2,3,1、()3,1,2、()3,2,1,共6种,其中,事件“小球的编号与盒子编号全不相同”所包含的基本事件有:()2,3,1、()3,1,2,共2个,因此,小球的编号与盒子编号全不相同的概率为2163=. 故选:D. 【点睛】本题考查利用古典概型的概率公式计算事件的概率,解题的关键就是列举出所有的基本事件,遵循不重不漏的原则,考查计算能力,属于中等题.15.已知()929012913x a a x a x a x -=++++L ,则019a a a +++…等于( ) A .92 B .94 C .93 D .1【答案】B 【解析】 【分析】求出二项式()913x -展开式的通项为()193rrr T C x +=⋅-,可知当r 为奇数时,0r a <,当r 为偶数时,0r a >,然后代入1x =-即可得出019a a a ++⋯+的值.【详解】二项式()913x -展开式的通项()193rr r T C x +=⋅-,当r 为奇数时,0r a <,当r 为偶数时,0r a >,因此,()990191314a a a ⎡⎤++⋯+=-⨯-=⎣⎦. 故选:B. 【点睛】本题考查利用赋值法求各项系数绝对值之和,要结合二项式定理判断各项系数的符号,考查推理能力与计算能力,属于中等题.16.若二项式2nx ⎫⎪⎭的展开式中各项的系数和为243,则该展开式中含x 项的系数为( ) A .1 B .5C .10D .20【答案】C【解析】 【分析】对2nx ⎫⎪⎭令1x =,结合展开式中各项的系数和为243列方程,由此求得n 的值,再利用二项式展开式的通项公式,求得含x 项的系数. 【详解】对2n x ⎫⎪⎭令1x =得()123243n n +==,解得5n =.二项式52x ⎫⎪⎭展开式的通项公式为()515312225522rr rr rr C x xC x---⎛⎫⋅⋅=⋅⋅ ⎪⎝⎭,令53122r -=,解得1r =,故展开式中含x 项的系数为115210C ⋅=.故选:C. 【点睛】本小题主要考查二项式展开式各项系数之和,考查求二项式展开式指定项的系数,属于基础题.17.从1,2,3,4,…,9这9个整数中同时取出4个不同的数,其和为奇数,则不同取法种数有( ) A .60 B .66 C .72 D .126【答案】A 【解析】 【分析】要使四个数的和为奇数,则取数时奇数的个数必须是奇数个,再根据排列组合及计数原理知识,即可求解. 【详解】从1,2,3,4,…,9这9个整数中同时取出4个不同的数,其和要为奇数,则取数时奇数的个数必须是奇数个:所以共有1331545460C C C C +=种取法.故选:A 【点睛】本题考查了排列组合及简单的计数问题,属于简单题.18.高铁、扫码支付、共享单车、网购并称中国“新四大发明”,近日对全国100个城市的共享单车和扫码支付的使用人数进行大数据分析,其中共享单车使用的人数分别为123100,,,,x x x x L ,它们的平均数为x ,方差为2s ;其中扫码支付使用的人数分别为132x +,232x +,332x +,L ,10032x +,它们的平均数为x ',方差为2s ',则x ',2s '分别为( )A .32x +,232s +B .3x ,23sC .32x +,29sD .32x +,292s +【答案】C 【解析】 【分析】由样本数据的平均数和方差的公式,化简、运算,即可求解,得到答案. 【详解】由平均数的计算公式,可得数据12100,,,x x x L 的平均数为1231001()100x x x x x =++++L 数据1210032,32,,32x x x +++L 的平均数为:121001210011[(32)(32)(32)][3()2100]32100100x x x x x x x ++++++=++++⨯=+L L , 数据12100,,,x x x L 的方差为2222121001[()()()]100s x x x x x x =-+-++-L , 数据1210032,32,,32x x x +++L 的方差为:222121001{[(32)(32)[(32(32)][(32)(32)]}100x x x x x x +-+++-++++-+L 2222121001[9()9()9()]9100x x x x x x s =-+-++-=L 故选C. 【点睛】本题主要考查了样本数据的平均数和方差的计算与应用,其中解答中熟记样本数据的平均数和方差的计算公式,合理化简与计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.19.一个袋中放有大小、形状均相同的小球,其中红球1个、黑球2个,现随机等可能取出小球,当有放回依次取出两个小球时,记取出的红球数为1ξ;当无放回依次取出两个小球时,记取出的红球数为2ξ,则( ) A .12E E ξξ<,12D D ξξ< B .12E E ξξ=,12D D ξξ> C .12E E ξξ=,12D D ξξ< D .12E E ξξ>,12D D ξξ>【答案】B 【解析】 【分析】分别求出两个随机变量的分布列后求出它们的期望和方差可得它们的大小关系. 【详解】1ξ可能的取值为0,1,2;2ξ可能的取值为0,1,()1409P ξ==,()1129P ξ==,()141411999P ξ==--=,故123E ξ=,22214144402199999D ξ=⨯+⨯+⨯-=. ()22110323P ξ⨯===⨯,()221221323P ξ⨯⨯===⨯, 故223E ξ=,2221242013399D ξ=⨯+⨯-=, 故12E E ξξ=,12D D ξξ>.故选B.【点睛】离散型随机变量的分布列的计算,应先确定随机变量所有可能的取值,再利用排列组合知识求出随机变量每一种取值情况的概率,然后利用公式计算期望和方差,注意在取球模型中摸出的球有放回与无放回的区别.20.某产品的广告费用x 与销售额y 的统计数据如下表:广告费用(万元)4 2 35 销售额(万元)49 26 39 54根据上表可得回归方程ˆˆˆybx a =+中的ˆb 为9.4,据此模型预报广告费用为6万元时销售额为A .63.6万元B .65.5万元C .67.7万元D .72.0万元【答案】B【解析】【分析】【详解】 试题分析:4235492639543.5,4244x y ++++++====Q , ∵数据的样本中心点在线性回归直线上,回归方程ˆˆˆy bx a =+中的ˆb 为9.4, ∴42=9.4×3.5+a ,∴ˆa=9.1, ∴线性回归方程是y=9.4x+9.1,∴广告费用为6万元时销售额为9.4×6+9.1=65.5考点:线性回归方程。
高考数学压轴专题人教版备战高考《计数原理与概率统计》易错题汇编含答案解析
【高中数学】《计数原理与概率统计》知识点一、选择题1.把15个同样的小球放到三个编号为1,2,3的盒子中,且每个盒子内的小球数要多于盒子的编号数,则共有多少种放法()A.18B.28C.38D.42【答案】 B【分析】【剖析】依据题意,先在 1号盒子里放 1个球,在 2 号盒子里放 2 个球,在 3 号盒子里放 3 .个球,则原问题能够转变为将剩下的 9 个小球,放入 3 个盒子,每个盒子起码放1个的问题,由挡板法剖析可得答案.【详解】依据题意,15个同样的小球放到三个编号为的盒子中,且每个盒子内的小球数要多1,2,3于盒子的编号数,先在 1号盒子里放 1个球,在 2 号盒子里放2 个球,在 3号盒子里放 3 个球,则原问题能够转变为将剩下的9 个小球,放入 3 个盒子,每个盒子起码放 1个的问题,将剩下的9个球排成一排,有8 个空位,在8 个空位中任选 2 个,插入挡板,有C828728 种不一样的放法,2即有 28 个不一样的切合题意的放法;应选 B.【点睛】此题考察摆列、组合的应用,重点是将原问题转变为将 3 个球放入 3 个盒子的问题,属于基础题.2.安排 5 名学生去 3 个社区进行志愿服务,且每人只去一个社区,要求每个社区起码有一名学生进行志愿服务,则同学甲独自去一个社区不一样的安排方式有()A.100 种B. 60种C.42 种D. 25种【答案】C【分析】【剖析】给三个社区编号分别为1, 2, 3,则甲可有 3 种安排方法,剩下的两个再进行分步计数,进而求得所有安排方式的总数.【详解】甲可有 3 种安排方法,若甲先安排第 1 社区,则第 2 社区可安排 1 个、第 3 社区安排 3 个,共C14C33;第2 社区 2 个、第3 社区安排 2 个,共C42C22;第 2 社区 3 个,第 3 社区安排1 个,共 C 14 C 11 ;故所有安排总数为 3 (C 14 C 33 C 42 C 22 C 14 C 11 ) 42 .应选: C.【点睛】此题考察分类与分步计数原理、组合数的计算,考察分类议论思想,考察逻辑推理能力和 运算求解能力 .3.从装有除颜色外完整同样的3 个白球和 m 个黑球的布袋中随机摸取一球,有放回的摸取 5 次,设摸得白球数为 X ,已知 E( X )3 ,则 D(X) ()8B .64 2 A .5C .D .555【答案】 B【分析】【剖析】由题意知, X ~ B(5,3 ),由 EX 5 m3 3,知 X ~ B(5,3) ,由此能求出m 335D(X).【详解】由题意知, X ~ B(5,3 ) , m 3EX 53 ,解得 m2 ,3m3X ~ B(5, 3) ,5D(X) 53(1 3) 6 .555应选: B .【点睛】此题考察失散型随机变量的方差的求法,解题时要认真审题,认真解答,注意二项散布的灵巧运用.4.已知 ( x 1)5 ( x 2)9a 0 a 1 (x 1) a 2 ( x1)2 ... a 9 ( x 1)9 ,则 a 7( )A .9B . 36C . 84D . 243【答案】 B【分析】【剖析】(x )5 (x 2 )9 等价变形为[( x 1) 2]5 [( x 1) (1)]9 ,而后利用二项式1定理将其打开,求出含有( x1)7 的项,即可获取 a 7 .【详解】 解: (x 1)5[( x 1) 2] 5 睁开式中不含 ( x 1)7 ;( x 2)9[( x1) ( 1)] 9 睁开式中含 (x1)7 的系数为 C 97( 1)236因此, a 736 ,应选 B【点睛】此题考察二项式定理,解题的重点是要将本来因式的形式转变为目标因式的形式,而后再进行解题.5.某小学要求下午下学后的 17: 00-18 : 00 接学生回家,该学生家长从下班后抵达学校(随机)的时间为 17: 30-18 : 30,则该学生家长从下班后,在学校规准时间内接到孩子的概率为()7311 A .B .C .D .8424【答案】 A【分析】【剖析】依据题意,设学生出来的时间为x ,家长抵达学校的时间为 y ,转变成线性规划问题,利用面积型几何概型求概率,即可求得概率.【详解】解:依据题意,设学生出来的时间为 x ,家长抵达学校的时间为 y ,学生出来的时间为 17: 00-18 : 00,看作 5x 6 ,家长到学校的时间为17: 30-18 :30, 5.5y 6.5 ,要使得家长从下班后,在学校规准时间内接到孩子,则需要 yx ,5 x 6x 的概率,则相当于y,即求 y5.56.5以下图:拘束条件对应的可行域面积为: 1,则可行域中 yx 的面积为暗影部分面积:1 1 1 7 12 2,2 877 ,因此对应的概率为: 8 1 87即学生家长从下班后,在学校规准时间内接到孩子的概率为:.8应选: A.【点睛】此题考察利用面积型几何概型求概率,考察运算求解能力.6.以下茎叶图记录了甲、乙两组各五名学生在一次英语听力测试中的成绩(单位:分).已知甲组数据的中位数为15,乙组数据的均匀数为16.8,则 x, y 的值分别为()A.2, 5B. 5,5C. 5, 8D. 8, 8【答案】 C【分析】1试题剖析:由题意得x 5 ,16.8(9 15 10 y 18 24)y 8 ,选C.考点:茎叶图7.在第二届乌镇互联网大会中, 为了提升安保的级别同时又为了方便招待,现将此中的五个参会国的人员安排酒店住宿,这五个参会国要在 a 、b、c三家酒店选择一家,且每家酒店起码有一个参会国入住,则这样的安排方法共有A.96种B.124种C.130种D.150种【答案】D【分析】依据题意,分 2 步进行剖析:① 把5个个参会国的人员分红三组,一种是依据1、 1、3;另一种是 1 、2、 2;由组合数公式可得分组的方法数量,② ,将分好的三组对应三家酒店;由分步计数原理计算可得答案.【详解】依据题意,分 2 步进行剖析:①、五个参会国要在a、 b、 c 三家酒店选择一家,且这三家起码有一个参会国入住,∴能够把 5 个国家人分红三组,一种是依据1、 1、 3;另一种是1、2、2当依据 1、 1、3来分时共有 C 35 =10种分组方法;C52 C3215 种分组方法;当依据 1、 2、2 来分时共有A22则一共有 10 15 25 种分组方法;② 、将分好的三组对应三家酒店,有A33 6 种对应方法;则安排方法共有25 6 150 种;应选 D.【点睛】此题考察摆列组合的应用,波及分类、分步计数原理的应用,关于复杂一点的计数问题,有时分类此后,每类方法其实不都是一步达成的,一定在分类后又分步,综合利用两个原理解决.8.假如一个三位数,各位数字之和等于10,但各位上数字同意重复,则称此三位数为“十全九美三位数”(如 235, 505 等),则这类“十全九美三位数”的个数是()A.54B.50C. 60D. 58【答案】 A【分析】【剖析】利用分类计数原理,分红有重复数字和无重复数字的状况,即可得答案.【详解】利用分类计数原理,分红有重复数字和无重复数字的状况:(1)无重复数字: 109,190, 901, 910, 127, 172, 271, 217, 721, 712, 136, 163,316,361, 613, 631, 145, 154, 451,415, 514, 541,208, 280, 802,820, 235,253, 352, 325,523, 532, 307, 370, 703,730, 406, 460, 604,640,共 40 个,(2)有重复数字: 118,181, 811, 226, 262, 622, 334, 343, 433,442, 424, 244,550, 505,共 14 个 .应选: A.【点睛】此题考察分类计数原理的应用,考察逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意不重不漏.9.从1,2,3,4,5中任取三个数,则这三个数能构成三角形的概率为()1321A.B.C.D.51052【答案】 B【剖析】【详解】从 1,2,3,4,5 中任取三个数,取法总数为:3C5 10这三个数能构成三角形的状况有:2,3,4,2,4,5 ,3,4,5∴这三个数能构成三角形的概率为:310应选 B10.以下图,将四棱锥S-ABCD的每一个极点染上一种颜色,并使同一条棱上的两头异色,假如只有 5 种色可供使用,则不一样的染色方法种数为()A.240B. 360C. 420D. 960【答案】 C【分析】【剖析】可分为两大步进行,先将四棱锥一侧面三极点染色,而后再分类考虑此外两极点的染色数,用分步乘法原理即可得出结论 .【详解】由题设,四棱锥S-ABCD的极点 S、A、B 所染的颜色互不同样,它们共有54360种染色方法 .设 5 种颜色为1, 2, 3,4, 5,当 S、A、B 染好时,不如设其颜色分别为1、 2、 3,若 C染2,则 D可染 3或 4或 5,有 3种染法;若 C染 4,则 D可染 3 或 5,有 2 种染法,若 C染 5,则 D可染 3 或 4,有 2 种染法 .可见,当 S、A、B 已染好时, C、D 还有 7 种染法,故不一样的染色方法有60 7420(种) .应选: C【点睛】此题考察分类加法原理、分步乘法原理的综合应用,考察学生的分类议论的思想、逻辑推理能力,是一道中档题 .11.某校从6名教师中选派3名教师去达成4项不一样的工作,每人起码达成一项,每项工作由 1人达成,此中甲和乙不一样去,甲和丙只好同去或同不去,则不一样的选派方案种数是A.252B.288C.360D. 216【答案】 A【分析】【剖析】3 名教师去达成4项不一样的工作,每人起码达成一项,每项工作由13 名教人达成,因此当师确准时,则此中1人一定达成两项工作,故达成工作的方法有C31 ? C42 ? C21种,而后再依据甲、乙、丙三人的条件要求,分三种状况议论,得出结果.【详解】解:由于 3 名教师去达成4 项不一样的工作,每人起码达成一项,每项工作由1人达成,因此当 3 名教师确准时,则此中 1 人一定达成两项工作,故安排 3 名教师达成 4 项工作,能够先确立达成两项工作的 1 名人员,其方法有C31,而后再确立达成的工作,其方法有C42,而后再将剩下的两项工作分派给剩下的两人,其方法有C21,故当 3 名教师确准时,达成工作的方法有C31? C42? C21种;由于甲和乙不一样去,甲和丙只好同去或同不去,故有三种方法选择教师,第一种方法:甲参加,乙不参加,丙参加,再从剩下的3人中选择 1人,其方法有 C31种,第二种方法:甲不参加,乙参加,丙不参加,再从剩下的 3 人中选择2人,其方法有 C32种,第三种方法:甲不参加,乙不参加,丙不参加,再从剩下的3人中选择 3 人,其方法有C33种;故最后选派的方法为 ( C31C32C33 ) ? C31? C42? C21252 ,应选A.【点睛】此题考察了摆列组合的知识、分类分步的计数原理,解题的重点是要辨析清楚何时是分类,何时是分步.12.若实数a 22,则 a102C101a922C102a8L 210等于 ()A.32B.- 32C. 1 024D. 512【答案】 A【分析】由题意可得:a 10 2C 101a 9 22 C 102a 2 L21010a 2102 2 232.此题选择 A 选项 .313. ax3 的睁开式中,第三项的系数为a 1( )61,则dx1xA . 2ln 2B .ln 2C . 2D . 1【答案】 A【分析】【剖析】第一依据二项式定理求出a1即可求出结果 .a ,把 a 的值带入 dx1x【详解】32解题剖析 依据二项式ax3 的睁开式的通项公式得T 2 1 C 32(ax)13 ax .664Q 第三项的系数为1,a 1, a4 ,4a41dx1dx4则ln x 12ln 2 .1x1 x应选: A【点睛】此题考察二项式定理及定积分 . 需要记着二项式定理睁开公式:Tk 1C n k a n k b k .属于中等题.14. 赵爽是我国古代数学家、天文学家,大概在公元222 年,赵爽为《周髀算经》一书作序时,介绍了 “勾股圆方图 ”,亦称 “赵爽弦图 ”(以弦为边长获取的正方形是由 4 个全等的 直角三角形再加上中间的一个小正方形构成的).类比 “赵爽弦图 ”可.近似地结构以以下图所示的图形,它是由3 个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成一个大等边三角形 .设DF 2 AF 2,若在大等边三角形中随机取一点,则此点取自小等边三角形(暗影部分)的概率是( )A.4B.2 13C.9D.3 13 13132626【答案】 A【分析】【剖析】依据几何概率计算公式,求出中间小三角形地区的面积与大三角形面积的比值即可.【详解】在ABD 中,AD 3, BD1,ADB120 ,由余弦定理,得AB AD2BD 22AD BD cos12013,因此DF2.AB132因此所求概率为SDEF=24. SABC1313应选 A.【点睛】此题考察了几何概型的概率计算问题,是基础题.15.有一散点图以下图,在 5 个 (x, y) 数据中去掉 D (3,10) 后,以下说法正确的选项是()A.残差平方和变小B.有关系数r变小C.有关指数R2变小D.解说变量x与预告变量y 的有关性变弱【答案】 A【分析】【剖析】由散点图可知,去掉 D (3,10) 后,y与x的线性有关性增强,由有关系数r ,有关指数R2及残差平方和与有关性的关系得出选项.【详解】∵从散点图可剖析得出:只有 D 点偏离直线远,去掉 D 点,变量x 与变量y 的线性有关性变强,∴有关系数变大,有关指数变大,残差的平方和变小,应选 A.【点睛】该题考察的是有关三点图的问题,波及到的知识点有益用散点图剖析数据,判断有关系数,有关指数,残差的平方和的变化状况,属于简单题目.16.已知函数 y= ax2+ bx+ c,此中 a、 b、 c∈ {0,1,2,3,4} ,则不一样的二次函数的个数共有( )A.125 个B.60 个C. 100 个D.48 个【答案】 C【分析】由题意得, a0 ,a的选择一共有C41=4,b的选择一共有C51 5 ,c的选择共 C515种,依据分步计数原理,不一样的二次函数共有N=4 5 5 =100 种。
易错点14 计数原理(解析版)
易错点14 计数原理易错点1.基本计数原理错误(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,各个步骤中的方法相互依存,步与步之间“相互独立,分步完成”.易错点2.排列与组合分辨不清1.排列与组合的概念名称定义排列从n个不同对象中取出m(m≤n)个对象并按照一定的顺序排成一列,称为从n 个不同对象中取出m个对象的一个排列组合并成一组,称为从n个不同对象中取出m 个对象的一个组合2.排列数与组合数(1)从n个不同对象中取出m(m≤n)个对象的所有排列的个数,称为从n个不同对象中取出m个对象的排列数,用符号A m n表示.(2)从n个不同对象中取出m(m≤n)个对象的所有组合的个数,称为从n个不同对象中取出m个对象的组合数,用符号C m n表示.3.排列数、组合数的公式及性质公式(1)A m n=n(n-1)(n-2)…(n-m+1)=n!(n-m)!.(2)C m n=A m nA m m=n(n-1)(n-2)…(n-m+1)m!=n!m!(n-m)!(n,m∈N*,且m≤n).特别地C0n=1性质(1)0!=1;A n n=n!.(2)C m n=C n-mn;C m+1n+C m n=C m+1n+1易错点3.二项式定理相关公式和性质错误1.二项式定理(1)二项式定理:(a+b)n=C0n a n+C1n a n-1b+…+C k n a n-k b k+…+C n n b n(n∈N*);(2)通项公式:T k+1=C k n a n-k b k,它表示第k+1项;(3)二项式系数:二项展开式中各项的系数C0n,C1n,…,C n n.2.二项式系数的性质当n 为偶数时,中间的一项取得最大值当n为奇数时,中间的两项与相等且取得最大值各二项式系数和(1)(a+b)n展开式的各二项式系数和:C0n+C1n+C2n+…+C n n=2n.(2)奇数项的二项式系数的和等于偶数项的二项式系数的和,即C0n+C2n+C4n+…=C1n+C3n+C5n+…=2n-1.1.北京某大学为第十八届四中全会招募了30名志愿者(编号分别是1,2,…,30号),现从中任意选取6人按编号大小分成两组分配到江西厅、广电厅工作,其中三个编号较小的人在一组,三个编号较大的在另一组,那么确保6号、15号与24号同时入选并被分配到同一厅的选取种数是()A.25B.32C.60D.100【答案】C【详解】要“确保6号、15号与24号入选并分配到同一厅”,则另外三人的编号或都小于6或都大于24,根据分类加法计数原理可得选出的情况有3356C C 102030+=+=种,然后将选出的两组进行全排列对应江西厅、广电厅,故确保6号、15号与24号同时入选并被分配到同一厅的选取种数是2230A 60=.故选:C.2.已知(12)n x +的展开式的各项系数之和为81,则n =( ) A .3 B .4 C .5 D .6【答案】B【详解】由题意,令1x =得:()12381nn +==,解得:4n =. 故选:B3.电视台在电视剧开播前连续播放6个不同的广告,其中4个商业广告2个公益广告,现要求2个公益广告不能连续播放,则不同的播放方式共有( ).A .5424A A ⋅ B .5424C C ⋅ C .4267A A ⋅D .4267C C ⋅【答案】A【详解】先排4个商业广告,则44A ,即存在5个空,再排2个公益广告,则25A ,故总排法:4245A A ,故选:A.4.()512x -的展开式中,3x 的系数为( ) A .160- B .80- C .80 D .160【答案】B【详解】()512x -的展开式的通项是()()555C 122C k kk k k kx x --=-,(0,1,2,3,4,5.k =)由题意,=3k ,因此,3x 的系数是()3352C 80-=-. 故选:B.5.佳木斯市第一中学校为了做好疫情防控工作,组织了6名教师组成志愿服务小组,分配到东门、西门、中门3个楼门进行志愿服务.由于中门学生出入量较大,要求中门志愿者人数不少于另两个门志愿者人数,若每个楼门至少分配1个志愿服务小组,每个志愿服务小组只能在1个楼门进行服务,则不同的分配方法种数为( ) A .240 B .180C .690D .150【答案】A【详解】第一种情况,当中门的志愿者有3人时,其他两个门有1个门1人,1个门2人,有322632C C A 120=种,第二种情况,当中门有2人时,其他两个门也分别是2人,222642C C C 90=种, 第三种情况,当中门有4人时,其他两个们分别1人,有4262C A 30=种,所以不同的分配方法种数是1209030240++=. 故选:A1.有甲、乙、丙、丁、戊5名同学站成一排参加文艺汇演,若甲不站在两端,丙和丁相邻,则不同排列方式共有( ) A .12种 B .24种 C .36种 D .48种【答案】B【详解】因为丙丁要在一起,先把丙丁捆绑,看做一个元素,连同乙,戊看成三个元素排列,有3!种排列方式;为使甲不在两端,必须且只需甲在此三个元素的中间两个位置任选一个位置插入,有2种插空方式;注意到丙丁两人的顺序可交换,有2种排列方式,故安排这5名同学共有:3!2224⨯⨯=种不同的排列方式, 故选:B2.若443243210(21)x a x a x a x a x a -=++++,则024a a a ++=( )A .40B .41C .40-D .41-表,则不同安排方法的种数是( ) A .12 B .120 C .1440 D .17280【答案】C【详解】首先从4名男生和3名女生中,任选3名男生和2名女生,共有3243C C 种情况,再分别担任5门不同学科的课代表,共有55A 种情况.所以共有3254351440C C A =种不同安排方法.故选:C4.()51x -的二项展开式中,所有项的二项式系数之和是( ) A .0 B .1- C .32- D .32【答案】D【详解】()51x -的二项展开式中所有项的二项式系数之和为5232= 故选:D5.某值日小组共有5名同窗,假设任意安排3名同窗负责教室内的地面卫生,其余2名同窗负责教室外的走廊卫生,那么不同的安排方式种数是( ) A .10 B .20 C .60 D .100【答案】A【详解】从5人当选取3人负责教室内的地面卫生,共有35C 10=种安排方式.(选取3人后剩下2名同窗干的活就定了) 故选:A一、单选题1.下列不属于()32x -的展开式的项的是( ) A .3x B .26x C .12x D .8-【答案】B【详解】由二项式定理可知,332(2)6128x x x x -=-+-,故26x 不是展开式的项. 故选:B2.6(2)x y -的展开式中,24x y 项的系数是( ) A .30 B .-30 C .60 D .-60【答案】C【详解】由题意616C (2)()rrr r T x y -+=-,当4r =时,24x y 项的系数是15460⨯=故选:C3.2022年北京冬季奥运会期间,从3名男志愿者和2名女志愿者中选4名去支援“冰壶”“花样滑冰”“短道速滑”三项比赛志愿者工作,其中冰壶项目需要一男一女两名,花样滑冰和短道速滑各需要一名,男女不限.则不同的支援方法的种数是( ) A .36 B .24 C .18 D .42【答案】A【详解】第一步从3名男志愿者和2名女志愿者各选一名志愿者去支援冰壶项目,选法共有1132C C 6=种;第二步从剩余的3人中选一人去支援花样滑冰,选法共有13C 3=种;第三步从剩余的2人中选一人去支援短道速滑,选法共有12C 2=种;依据分步乘法计数原理可知,不同的支援方法的种数是632=36⨯⨯, 故选:A .4.已知(2)n x +的二项展开式中,第三项与第2n -项的二项式系数和为84,则第四项的系数为( ) A .280 B .448 C .692 D .960每个小区至少去1人,每人只去1个小区,且甲、乙去同一个小区,则不同的安排方法有( ) A .28 种 B .32 种 C .36 种 D .42 种三个夏令营活动,已知共有90种不同的方案,那么男、女学生的人数分别是( ) A .2,6 B .3,5C .5,3D .6,2【答案】B【详解】设男生有x 人,则女生有()8x -人,且82x >≥.强义务教育教师队伍管理,推动义务教育优质均衡发展,安徽省全面实施中小学教师“县管校聘”管理改革,支持建设城乡学校共同体.2022年暑期某市教体局计划安排市区学校的6名骨干教师去4所乡镇学校工作一年,每所学校至少安排1人,则不同安排方案的总数为()A.2640B.1440C.2160D.1560务,6人中有4名“熟手”和2名“生手”,1名“生手”至少需要1名“熟手”进行检测工作的传授,每个检测点至少需要1名“熟手”,且2名“生手”不能分配到同一个检测点,则不同的分配方案种数是()A.72B.108C.216D.432二、多选题9.62⎛⎫+⎪⎝⎭xx的展开式中,下列结论正确的是()A.展开式共6项B.常数项为160C.所有项的系数之和为729 D.所有项的二项式系数之和为64成.合法括号序列可以按如下方式定义:①序列中第一个位置为左括号;①序列中左括号与右括号个数相同;①从序列第一个位置开始任意截取一个连续片段,该片段中左括号的个数不少于右括号的个数.例如()(())和()()都是合法括号序列,而())(,)()和())(()都不是合法括号序列.一个合法括号序列中包含的左括号和右括号的个数之和称为该序列的长度.若A 和B 都是括号序列,则AB 表示将B 拼接在A 后得到的括号序列.根据以上信息,下列说法中正确的是( )A .如果A ,B 是合法括号序列,则AB 也是合法括号序列 B .如果AB 是合法括号序列,则A ,B 一定都是合法括号序列C .如果()A 是合法括号序列,则A 也是合法括号序列D .长度为8的合法括号序列共有14种 【答案】AD【详解】出题意知如果A ,B 是合法括号序列,则AB 也是合法括号序列,A 正确;对于B,AB 为(())()为合法括号序列,但取A 为((,B 为))()显然都不是合法括号序列,故B 错误;对于C, 如果()A 是合法括号序列,比如()()为合法括号序列, 但A 为)(,不是合法括号序列,故C 错误;对于D 选项,由题意知第一个位置为左括号,最后一个位置为右括号,分类考虑:(1)当前4个位置都为左括号时,则后4个位置都为右括号,故满足条件序列有1个;(2)当前4个位置有3个左括号时,则第2,3,4个位置任取两个位置是左括号,第5,6,7个位置任取一个位置是右括号,故满足条件序列共有2133C C 9⋅=个;(3)当前4个位置有2个左括号时,则第2或第3个位置为左括号,第5个位置一定为左括号,第6,7个位置有一个为左括号,满足条件序列共有1122C C 4⋅=个,综上,共有19414++=个,D 正确,故选:AD .三、解答题11.A ,B ,C ,D ,E 五人站成一排. (1)A ,B 两人相邻的不同排法有多少种? (2)A ,B ,C 两两不相邻的排法有多少种? (3)A ,B 都与C 相邻的不同排法种数有多少种? (4)A ,B ,C 顺序一定的排法有多少种? 【答案】(1)第一步:将A ,B 全排列有:22A 212=⨯=种不同的排法;第二步:将A ,B 看成一个整体再与C ,D ,E 全排列有:44A 432124=⨯⨯⨯=种; 由分步计数原理得,共有22448⨯=种不同的排法. (2)第一步:将D ,E 全排列有:22A 212=⨯=种不同的排法;第二步:将A ,B ,C 全排列进D ,E 形成的三个空中有:33A 3216=⨯⨯=种;由分步计数原理得,共有2612⨯=种不同的排法. (3)第一步:将A ,B 排列在C 的两旁有:22A 212=⨯=种不同的排法;第二步:将A ,B ,C 看成一个整体再与D ,E 全排列有:33A 3216=⨯⨯=种;由分步计数原理得,共有2612⨯=种不同的排法. (4)因为A ,B ,C 顺序一定,则只需将D ,E 位置找到并排好即可,则有:25A 5420=⨯=种不同的排法.12.已知()12nx +的展开式中所有项的系数和是243. (1)求n 的值,并求展开式中二项式系数最大的项;(2)求1223341C 2C 2C 2C 2C n nn n n n n n S -=++++⋯+值.【答案】(1)由题意,令1x =有()12243n+=,解得5n =,故展开式中二项式系数中最大的为2355C C 10==,为第3项()23225C 240T x x ⋅==与第4项()34335C 280T x x ⋅==,即展开式中二项式系数最大的。
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专题15 计数原理与排列组合、二项式定理易错分析【正解】一、混淆二项式系数与项的系数致错1.523x x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭的展开式中4x 的系数为( ) A .10B .20C .90D .80【错解】A ,由题可得()5210315533rrrr r r r T C x C x x --+⎛⎫== ⋅⋅⎪⎝⎭⋅⋅ 令103r 4-=,则r 2=, 所以523x x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭的展开式中4x 的系数为2510C =,故选A.【错因】错把二项式系数当成项的系数。
【正解】C ,由题可得()5210315533rrrr r r r T C xC x x --+⎛⎫== ⋅⋅⎪⎝⎭⋅⋅ 令103r 4-=,则r 2=,所以22553390r r C C ⋅⋅==,故选C.2、()11a b -的展开式中,系数最大的项是第 项 【错解】6或7,()11a b -的展开式中共12项,第6项的系数为511C,第7项的系数为611C ,又511C =611C ,所以数最大的项是第6或7项.【错因】错把二项式系数当成项的系数。
【正解】()11a b -的展开式中共12项,第6项的系数为511C -,第7项的系数为611C ,所以数最大的项是第7项.二、忽略二项展开式的通项是第r+1项不是第r 项致错3、二项式62x x ⎛⎫- ⎪⎝⎭的展开式的第二项是( ) A .260xB .260x -C .412xD .412x -【错解】展开式的通项为()662C rrrx x -⎛⎫- ⎪⎝⎭,令2r =,可得展开式的第二项为22462C x x ⎛⎫- ⎪⎝⎭=260x .故选A.【错因】误认为第二项是2r =而错误【正解】展开式的通项为()6162Crrr r T x x -+⎛⎫=- ⎪⎝⎭,令1r =,可得展开式的第二项为11562C x x ⎛⎫- ⎪⎝⎭=412x -.故选D.三、混淆均匀分组与部分均匀分组致错 4、某校高二年级共有六个班,现从外地转入4名学生,要安排到该年级的两个班级且每班安排2名,则不同的安排方案种数为()A .2264A CB .22642A CC .2264A AD .262A【错解】选A ,先将4名学生均分成两组方法数为24C ,再分配给6个年级中的2个分配方法数为26A ,根据分步计数原理合要求的安排方法数为2246C A .【错因】该题为均匀分组,忽略除以22A 而错误.【正解】先将4名学生均分成两组方法数为2422C A ,再分配给6个年级中的2个分配方法数为26A ,根据分步计数原理合要求的安排方法数为224622C A A .故选B .5.某小区共有3个核酸检测点同时进行检测,有6名志愿者被分配到这3个检测点参加服务,6人中有4名“熟手”和2名“生手”,1名“生手”至少需要1名“熟手”进行检测工作的传授,每个检测点至少需要1名“熟手”,且2名“生手”不能分配到同一个检测点,则不同的分配方案种数是( )A .72B .108C .216D .432【错解】A ,根据题意,可先把4名“熟手”分为人数为2,1,1的三组,再分配到3个检测点,共有2113421333C C C A A ⋅种分法,然后把2名“生手”分配到3个检测点中的2个,有23A 种分法,所以共有211324213333C C C A A 72A ⋅⋅=种不同的分配方案.【错因】该题为部分均匀分组,应除以22A ,而不是33A .【正解】C ,根据题意,可先把4名“熟手”分为人数为2,1,1的三组,再分配到3个检测点,共有2113421322C C C A A ⋅种分法,然后把2名“生手”分配到3个检测点中的2个,有23A 种分法,所以共有211324213322C C C A A 216A ⋅⋅=种不同的分配方案.四、计数时混淆有序与定序6、某学校举行校庆文艺晚会,已知节目单中共有七个节目,为了活跃现场气氛,主办方特地邀请了三位老校友演唱经典歌曲,并要将这三个不同节目添入节目单,且不改变原来的节目顺序,则不同的安排方式有________种. 【错解】1010A ,原先有七个节目,添加三个节目后,节目单中共有十个节目,则不同的排列方法有1010A 种.【错因】忽略了不改变原来的节目顺序这一条件,即原来的七个节目是定序的。
【正解】原先七个节目的不同安排方法共有77A 种,添加三个节目后,节目单中共有十个节目,先将这十个节目进行全排列,不同的排列方法有1010A 种,而原先七个节目的顺序一定,故不同的安排方式共有101077A A =720(种).7、身高互不相同的七名学生排成一排,从中间往两边越来越矮,不同的排法有()A .5040种B .720种C .240种D .20种【错解】最高个子站在中间,只需排好左右两边,第一步:先排左边,有36A 120=种排法,第二步:排右边,有33A 种排法,根据分步乘法计数原理,共有1206720⨯=种,故选B .【错因】混淆有序与定序【正解】最高个子站在中间,只需排好左右两边,第一步:先排左边,因顺序固定有3620C =种排法,第二步:排右边,因顺序固定,有1种排法,根据分步乘法计数原理,共有20120⨯=种,故选D .五、混淆排列与组合导致计数错误8.有甲、乙、丙三项任务,甲需2人承担,乙、丙各需1人承担,从10人中选出4人承担这三项任务,不同的选法种数是( )A .1 260B .2 025C .2 520D .5 040【错解】先从10人中选出2人承担甲任务;再从余下8人中选出2人分别承担乙任务、丙任务.根据分步乘法计数原理,不同的选法共有21110875040A A A =种.故选A.【错因】本题是组合问题,是无序的,不是排列问题。
【正解】选C ,先从10人中选出2人承担甲任务;再从余下8人中选出2人分别承担乙任务、丙任务.根据分步乘法计数原理,不同的选法共有C 210C 18C 17=2 520种.故选C.六、考虑问题不全面导致漏计出错9、如图,洛书(古称龟书)是阴阳五行术数之源.在古代传说中有神龟出于洛水,其甲壳上有此图象,结构是戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,以五居中,五方白圈皆阳数,四角黑点为阴数.若从四个阴数和五个阳数中随机选取3个数,则选取的3个数之和为奇数的方法数为( )A .10B .40C .44D .70【错解】选B ,由题意可知,阴数为2,4,6,8,阳数为1,3,5,7,9,若选取3个数的和为奇数,则3个数都为奇数,共有C 35=10种方法;所以满足题意的方法共有10种.【错因】没有考虑两偶一奇的情况,【正解】选B ,由题意可知,阴数为2,4,6,8,阳数为1,3,5,7,9,若选取3个数的和为奇数,则有两类:一类是3个数都为奇数,共有C 35=10种方法;另一类是两偶一奇,共有C 24C 15=30种方法,所以满足题意的方法共有10+30=40种.故选B.10.某宾馆安排A ,B ,C ,D ,E 五人入住3个房间,每个房间至少住1人,且A ,B 不能住同一房间,则共有________种不同的安排方法.(用数字作答)【错解】42,5个人住3个房间,每个房间至少住1人,则按3,1,1住,有C 35·A 33=60(种),A ,B 住同一房间有C 13A 33=18(种),故有60-18=42(种).【错因】没有考虑按2,2,1住的情况,【正解】114,5个人住3个房间,每个房间至少住1人,则有3,1,1和2,2,1两种.当为3,1,1时,有C 35·A 33=60(种),A ,B 住同一房间有C 13A 33=18(种),故有60-18=42(种);当为2,2,1时,有C 25C 23A 22×A 33=90(种),A ,B 住同一房间有C 23A 33=18(种),故有90-18=72(种).根据分类加法计数原理可知,共有42+72=114(种). 11、若{},1,2,3,4,8,9a b ∈,则log a b 可表示________个不同的实数。
【错解】当1,1a b ≠=时log 0a b = ;当1a b =≠时log 1a b =,当,a b 不相等且均不为1时满足条件的实数个数为2520A =,所以log a b 可表示22个不同的实数.【错因】忽略24log 3log 9=,392349log 2log 4,log 4log 9,log 2log 3===.【正解】当1,1a b ≠=时log 0a b = ;当1a b =≠时log 1a b =,当,a b 不相等且均不为1时,由,a b 可组成4520A =个对数式,其中24log 3log 9=,3923log 2log 4,log 4log 9,==所以log a b 可表示20个不同的实数.七、混淆二项式系数之和与所有项系数之和出错12.已知3()n x x+的展开式中各项的二项式系数的和为256,则这个展开式中4x 项的系数是_____.【错解】令1x =,则4n =256,则n =4,43()x x+的展开式的通项为T r +1=442443()3r r r r r r C x C x x--=⋅⋅(r ∈N *,r ≤4),由4-2r =4得r =0,所以所求展开式中4x 项的系数是00431C ⋅=.【错因】混淆二项式系数之和与所有项系数之和,本题是说3()nx x+的展开式中各项的二项式系数的和为256,【正解】依题意2n =256,则n =8,83()x x+的展开式的通项为T r +1=882883()3r r r r r r C x C x x--=⋅⋅(r ∈N *,r ≤8),由8-2r =4,得r =2,所以所求展开式中4x 项的系数是2283C ⋅=252.八、利用分步乘法原理计数,分步标准错误13、把3个不同的小球投入到4个盒子,所有可能的投法共有( ) A .24种 B .4种 C .43种 D .34种【错解】因为每个盒子有三种投入方法,共4个盒子,所以共有3×3×3×3=34(种)投法. 【错因】没有考虑每个球只能投入一个盒子中,导致错误【正解】第1个球投入盒子中有4种投法;第2个球投入盒子中也有4种投法;第3个球投入盒子中也有4种投法.只要把这3个球投完,就做完了这件事情,由分步乘法计数原理可得共有43种方法.九、混淆二项式展开式中二项式系数最大的项与系数最大的项致错14、若⎝⎛⎭⎫x +24x n 展开式中前三项的系数和为163,则展开式中系数最大的项第________项.【错解】5或6,展开式的通项为T k +1=2k C k n x4n k23-,由题意可得,20C 0n +2C 1n +22C 2n =163,解得n =9.则展开式中共有10项,且第5项、第6项为二项式系数最大的项。