【K12教育学习资料】高三数学一轮复习 古典概型随堂检测 文 北师大版

第二节古典概型对应学生用书P149古典概型(1)特点：①试验中所有可能出现的结果个数只有有限个，即有限性． ②每个结果发生的可能性相等，即等可能性． (2)概率公式：P (A )＝事件A 包含的可能结果数试验的所有可能结果数＝m n.1．在计算古典概型中试验的所有可能结果数和事件发生结果数时，易忽视他们是否是等可能的．2．概率的一般加法公式P (A ＋B )＝P (A )＋P (B )－P (A ∩B )中，易忽视只有当A ∩B ＝∅，即A ，B 互斥时，P (A ＋B )＝P (A )＋P (B )，此时P (A ∩B )＝0.[试一试]1．从3台甲型彩电和2台乙型彩电中任选两台，其中两种品牌的彩电齐全的概率是( ) A.45 B.35 C.25D.15解析：选B P ＝3×210＝35.2．从1,2,3,4,5,6六个数中任取3个数，则取出的3个数是连续自然数的概率是( ) A.35 B.25 C.13D.15 解析：选D 取出的三个数是连续自然数有4种情况，则取出的三个数是连续自然数的概率P ＝420＝15.古典概型中试验发生结果个数的探求方法(1)枚举法：适合给定的试验结果个数较少且易一一列举出的．(2)树状图法：适合于较为复杂的问题的试验结果数的探求，注意在确定结果数时(x ，y )可以看成是有序的，如(1,2)与(2,1)不同．有时也可以看成是无序的，如(1,2)(2,1)相同．[练一练]从集合A ＝{2,3，－4}中随机选取一个数记为k ，从集合B ＝{－2，－3,4}中随机选取一个数记为b ，则直线y ＝kx ＋b 不经过第二象限的概率为( )A.29B.13C.49D.59解析：选C 依题意k 和b 的所有可能的取法一共有3×3＝9种，其中当直线y ＝kx ＋b 不经过第二象限时应有k ＞0，b ＜0，一共有2×2＝4种，所以所求概率为49.对应学生用书P149考点一古典概型1．一袋中装有大小相同，编号分别为1,2,3,4,5,6,7,8的八个球，从中有放回地每次取一个球，共取2次，则取得两个球的编号和不小于15的概率为( )A.132B.164C.332D.364解析：选D 试验所有结果为(1,1)，(1,2)，…，(1,8)，(2,1)，(2,2)，…，(8,8)，共64种．两球编号之和不小于15的情况有三种，分别为(7,8)，(8,7)，(8,8)，∴所求概率为364.2．(2013·温州调研)一个袋子中有5个大小相同的球，其中有3个黑球与2个红球，如果从中任取两个球，则恰好取到两个同色球的概率是( )A.15B.310C.25D.12 解析：选C 共有(黑1，黑2)、(黑1，黑3)、(黑1，红1)、(黑1，红2)、(黑2，黑3)、(黑2，红1)、(黑2，红2)、(黑3，红1)、(黑3，红2)、(红1，红2)10个结果，同色球为(黑1，黑2)、(黑1，黑3)、(黑2，黑3)、(红1，红2)共4个结果，∴P＝410＝2 5.3．(2013·深圳第一次调研)一个袋中有4个大小相同的小球，其中红球1个，白球2个，黑球1个，现从袋中有放回地取球，每次随机取一个．(1)求连续取两次都是白球的概率；(2)假设取一个红球记2分，取一个白球记1分，取一个黑球记0分，若连续取三次，则分数之和为4分的概率是多少？解：(1)连续取两次的结果有：(红，红)，(红，白1)，(红，白2)，(红，黑)；(白1，红)，(白1，白1)，(白1，白2)，(白1，黑)；(白2，红)，(白2，白1)，(白2，白2)，(白2，黑)；(黑，红)，(黑，白1)，(黑，白2)，(黑，黑)，共16个．连续取两次都是白球的结果有：(白1，白1)，(白1，白2)，(白2，白1)，(白2，白2)，共4个，故所求概率为416＝1 4.(2)连续取三次的结果有：(红，红，红)，(红，红，白1)，(红，红，白2)，(红，红，黑)；(红，白1，红)，(红，白1，白1)，(红，白1，白2)，(红，白1，黑)，…，共64个．因为取一个红球记2分，取一个白球记1分，取一个黑球记0分，若连续取三次，则分数之和为4分的结果如下：(红，白1，白1)，(红，白1，白2)，(红，白2，白1)，(红，白2，白2)，(白1，红，白1)，(白1，红，白2)，(白2，红，白1)，(白2，红，白2)，(白1，白1，红)，(白1，白2，红)，(白2，白1，红)，(白2，白2，红)，(红，红，黑)，(红，黑，红)，(黑，红，红)，共15个．故所求概率为1564.[类题通法]计算古典概型事件的概率三步法第一步：算出试验可能结果的总个数n；第二步：求出事件A所包含的结果个数m；第三步：代入公式求出概率P.考点二古典概型的交汇命题问题古典概型在高考中常与平面向量、集合、函数、解析几何、统计等知识交汇命题，命题的角度新颖，考查知识面全，能力要求较高，归纳起来常见的交汇命题角度有：(1)古典概型与平面向量相结合； (2)古典概型与直线、圆相结合； (3)古典概型与函数相结合.角度一 古典概型与平面向量相结合1．(2013·济南模拟)设连续掷两次骰子得到的点数分别为m ，n ，令平面向量a ＝(m ，n )，b ＝(1，－3)．(1)求使得事件“a ⊥b ”发生的概率； (2)求使得事件“|a |≤|b |”发生的概率．解：(1)由题意知，m ∈{1,2,3,4,5,6}，n ∈{1,2,3,4,5,6}，故(m ，n )所有可能的取法共36种． 使得a ⊥b ，即m －3n ＝0，即m ＝3n ，共有2种：(3,1)、(6,2)，所以事件a ⊥b 的概率为236＝118. (2)|a |≤|b |，即m 2＋n 2≤10，共有(1,1)、(1,2)、(1,3)、(2,1)、(2,2)、(3,1)6种使得|a |≤|b |，其概率为636＝16.角度二 古典概型与直线、圆相结合2．连掷骰子两次得到的点数分别记为a 和b ，则使直线3x －4y ＝0与圆(x －a )2－(y －b )2＝4相切的概率为( )A.16B.118C.19D.13解析：选B 连掷骰子两次总的试验结果有36种，要使直线3x －4y ＝0与圆(x －a )2＋(y －b )2＝4相切，则|3a －4b |5＝2，即满足|3a －4b |＝10，符合题意的(a ，b )有(6,2)，(2,4)，共2种，由古典概型的概率计算公式可得所求概率为P ＝118.角度三 古典概型与函数相结合3．(2014·安徽省级示范高中一模)设a ∈{2,4}，b ∈{1,3}，函数f (x )＝12ax 2＋bx ＋1.(1)求f (x )在区间(－∞，－1]上是减函数的概率；(2)从f (x )中随机抽取两个，求它们在(1，f (1))处的切线互相平行的概率．解：(1)f ′(x )＝ax ＋b ，由题意f ′(－1)≤0，即b ≤a ，而(a ，b )共有(2,1)，(2,3)(4,1)，(4,3)四种，满足b ≤a 的有3种，故概率为34.(2)由(1)可知，函数f (x )共有4种可能，从中随机抽取两个，有6种抽法． ∵函数f (x )在(1，f (1))处的切线的斜率为f ′(1)＝a ＋b ，∴这两个函数中的a 与b 之和应该相等，而只有(2,3)，(4,1)这1组满足， ∴概率为16.[类题通法]解决与古典概型交汇命题的问题时，把相关的知识转化为试验结果个数，求出m 、n 的值．然后利用古典概型的概率计算公式进行计算．对应学生用书P150[课堂练通考点]1．(2013·江南十校联考)第16届亚运会于2010年11月12日在中国广州举行，运动会期间从来自A 大学的2名志愿者和来自B 大学的4名志愿者中随机抽取2人到体操比赛场馆服务，至少有一名A 大学志愿者的概率是( )A.115 B.25 C.35D.1415解析：选C 记2名来自A 大学的志愿者为A 1，A 2,4名来自B 大学的志愿者为B 1，B 2，B 3，B 4.从这6名志愿者中选出2名的结果有：(A 1，A 2)，(A 1，B 1)，(A 1， B 2)，(A 1，B 3)，(A 1，B 4)，(A 2，B 1)，(A 2，B 2)，(A 2，B 3)，(A 2，B 4)，(B 1，B 2)，(B 1，B 3)，(B 1，B 4)，(B 2，B 3)，(B 2，B 4)，(B 3，B 4)，共15种．其中至少有一名A 大学志愿者的事件有9种．故所求概率P ＝915＝35.故选C.2．(2014·亳州高三质检)已知集合M ＝{1,2,3,4}，N ＝{(a ，b )|a ∈M ，b ∈M }，A 是集合N 中任意一点，O 为坐标原点，则直线OA 与y ＝x 2＋1有交点的概率是( )A.12B.13C.14D.18解析：选C 易知过点(0,0)与y ＝x 2＋1相切的直线为y ＝2x (斜率小于0的无需考虑)，集合N 中共有16个元素，其中使OA 斜率不小于2的有(1,2)，(1,3)，(1,4)，(2,4)，共4个，由古典概型知概率为416＝14.3．我们把日均收看体育节目的时间超过50分钟的观众称为“超级体育迷”．已知5名“超级体育迷”中有2名女性，若从中任选2名，则至少有1名女性的概率为( )A.710B.15C.14D.12解析：选A 用a i 表示男性，其中i ＝1,2,3，b j 表示女性，其中j ＝1,2.记“选出的2名全都是男性”为事件A ，“选出的2名有1名男性1名女性”为事件B ，“选出的2名全都是女性”为事件C ，则事件A 包含(a 1，a 2)，(a 1，a 3)，(a 2，a 3)，共3个结果，事件B 包含(a 1，b 1)，(a 1，b 2)，(a 2，b 1)，(a 2，b 2)，(a 3，b 1)，(a 3，b 2)，共6个结果，事件C 包含(b 1，b 2)，共1个结果．事件A ，B ，C 彼此互斥，事件至少有1名女性包含事件B 和C ，所以所求事件的概率为6＋13＋6＋1＝710.4．(2013·南京模拟)在集合A ＝{2,3}中随机取一个元素m ，在集合B ＝{1,2,3}中随机取一个元素n ，得到点P (m ，n )，则点P 在圆x 2＋y 2＝9内部的概率为________．解析：点P (m ，n )共有(2,1)，(2,2)，(2,3)，(3,1)，(3,2)，(3,3)，6种情况，只有(2,1)，(2,2)这2个点在圆x 2＋y 2＝9的内部，所求概率为26＝13.答案：135．(2013·江西高考)小波以游戏方式决定是去打球、唱歌还是去下棋．游戏规则为：以O 为起点，再从A 1，A 2，A 3，A 4，A 5，A 6(如图)这6个点中任取两点分别为终点得到两个向量，记这两个向量的数量积为X ，若X >0就去打球，若X ＝0就去唱歌，若X <0就去下棋．(1)写出数量积X 的所有可能取值；(2)分别求小波去下棋的概率和不去唱歌的概率．解：(1)X 的所有可能取值为－2，－1,0,1.(2)数量积为－2的有2OA u u u u r ·5OA u u u r，共1种； 数量积为－1的有1OA u u u r ·5OA u u u r ，1OA u u u r ·6OA u u u r ，2OA u u u u r ·4OA u u u r ，2OA u u u u r ·6OA u u u r ，3OA u u u u r ·4OA u u u r，3OA u u u u r ·5OA u u u r ，共6种；数量积为0的有1OA u u u r ·3OA u u u u r ，1OA u u u r ·4OA u u u r ，3OA u u u u r ·6OA u u u r ，4OA u u u r ·6OA u u u r，共4种； 数量积为1的有1OA u u u r ·2OA u u u u r ，2OA u u u u r ·3OA u u u u r ，4OA u u u r ·5OA u u u r ，5OA u u u r ·6OA u u u r，共4种． 故所有可能的情况共有15种． 所以小波去下棋的概率为P 1＝715；因为去唱歌的概率为P 2＝415，所以小波不去唱歌的概率P ＝1－P 2＝1－415＝1115.[课下提升考能]第Ⅰ卷：夯基保分卷1．(2013·惠州模拟)从{1,2,3,4,5}中随机选取一个数为a ，从{1,2,3}中随机选取一个数为b ，则b >a 的概率是( )A.45 B.35 C.25D.15解析：选D 从{1,2,3,4,5}中选取一个数a 有5种取法，从{1,2,3}中选取一个数b 有3种取法．所以选取两个数a ，b 共有5×3＝15种取法．满足b >a 的取法共有3个．因此b >a 的概率P ＝315＝15.2．高三(4)班有4个学习小组，从中抽出2个小组进行作业检查．在这个试验中，所有可能结果个数为( )A ．2B ．4C ．6D ．8解析：选C 设这4个学习小组为A ，B ，C ，D ，“从中任抽取两个小组”的所有可能结果有AB ，AC ，AD ，BC ，BD ，CD ，共6个．3．文科班某同学参加省学业水平测试，物理、化学、生物获得等级A 和获得等级不是A 的机会相等，物理、化学、生物获得等级A 的事件分别记为W 1，W 2，W 3，物理、化学、生物获得等级不是A 的事件分别记为W 1，W 2，W 3.则该同学参加这次学业水平测试获得两个A 的概率为( )A.38B.18C.35D.45解析：选A 该同学这次学业水平测试中物理、化学、生物成绩所有可能的结果有8种，分别为(W 1，W 2，W 3)，(W 1，W 2，W 3)，(W 1，W 2，W 3)，(W 1，W 2，W 3)，(W 1，W 2，W 3)，(W 1，W 2，W 3)，(W 1，W 2，W 3)，(W 1，W 2，W 3)．有两个A 的情况为(W 1，W 2，W 3)，(W 1，W 2，W 3)，(W 1，W 2，W 3)，共3种，从而其概率为P ＝38.4．一块各面均涂有油漆的正方体被锯成1 000个大小相同的小正方体，若将这些小正方体均匀地搅混在一起，则任意取出一个正方体其三面涂有油漆的概率是( )A.112B.110C.325D.1125解析：选D 小正方体三面涂有油漆的有8种情况，故所求其概率为81 000＝1125. 5．(2014·浙江联考)一个袋子中装有六个大小形状完全相同的小球，其中一个编号为1，两个编号为2，三个编号为3.现从中任取一球，记下编号后放回，再任取一球，则两次取出的球的编号之和等于4的概率是________．解析：列举可知，共有36种情况，和为4的情况有10种，所以所求概率P ＝1036＝518.答案：5186．(2014·宣武模拟)曲线C 的方程为x 2m 2＋y 2n 2＝1，其中m ，n 是将一枚骰子先后投掷两次所得点数，事件A ＝“方程x 2m 2＋y 2n2＝1表示焦点在x 轴上的椭圆”，那么P (A )＝________.解析：试验中所有可能结果个数为36；若想表示椭圆，则先后两次的骰子点数不能相同，则去掉6种可能，既然椭圆焦点在x 轴上，则m ＞n ，又只剩下一半情况，即有15种，因此P (A )＝1536＝512.答案：5127．某种零件按质量标准分为1,2,3,4,5五个等级．现从一批该零件中随机抽取20个，对其等级进行统计分析，得到频率分布表如下：(1)在抽取的20(2)在(1)的条件下，从等级为3和5的所有零件中，任意抽取2个，求抽取的2个零件等级恰好相同的概率．解：(1)由频率分布表得0.05＋m ＋0.15＋0.35＋n ＝1， 即m ＋n ＝0.45.由抽取的20个零件中，等级为5的恰有2个， 得n ＝220＝0.1，所以m ＝0.45－0.1＝0.35.(2)由(1)得，等级为3的零件有3个，记作x 1，x 2，x 3；等级为5的零件有2个，记作y 1，y 2.从x 1，x 2，x 3，y 1，y 2中任意抽取2个零件，所有可能的结果为(x 1，x 2)，(x 1，x 3)，(x 1，y 1)，(x 1，y 2)，(x 2，x 3)，(x 2，y 1)，(x 2，y 2)，(x 3，y 1)，(x 3，y 2)，(y 1，y 2)，共10种．记事件A 为“从零件x 1，x 2，x 3，y 1，y 2中任取2件，其等级相等”． 则A 包含的可能结果有(x 1，x 2)，(x 1，x 3)，(x 2，x 3)，(y 1，y 2)，共4种． 故所求概率为P (A )＝410＝0.4.8．将一个质地均匀的正方体(六个面上分别标有数字0,1,2,3,4,5)和一个正四面体(四个面分别标有数字1,2,3,4)同时抛掷1次，规定“正方体向上的面上的数字为a ，正四面体的三个侧面上的数字之和为b ”．设复数为z ＝a ＋b i.(1)若集合A ＝{z |z 为纯虚数}，用列举法表示集合A ；(2)求事件“复数在复平面内对应的点(a ，b )满足a 2＋(b －6)2≤9”的概率． 解：(1)A ＝{6i,7i,8i,9i}．(2)满足条件的所有可能结果的个数为24.设满足“复数在复平面内对应的点(a，b)满足a2＋(b－6)2≤9”的事件为B.当a＝0时，b＝6,7,8,9满足a2＋(b－6)2≤9；当a＝1时，b＝6,7,8满足a2＋(b－6)2≤9；当a＝2时，b＝6,7,8满足a2＋(b－6)2≤9；当a＝3时，b＝6满足a2＋(b－6)2≤9.即B为(0,6)，(0,7)，(0,8)，(0,9)，(1,6)，(1,7)，(1,8)，(2,6)，(2,7)，(2,8)，(3,6)共计11个结果．所以所求概率P＝1124.第Ⅱ卷：提能增分卷1．(2013·陕西高考)有7位歌手(1至7号)参加一场歌唱比赛，由500名大众评委现场投票决定歌手名次．根据年龄将大众评委分为五组，各组的人数如下：(1)为了调查评委对7位歌手的支持情况，现用分层抽样方法从各组中抽取若干评委，其中从B组抽取了6人，请将其余各组抽取的人数填入下表：(2) 在(1)中，若A，B两组被抽到的评委中各有2人支持1号歌手，现从这两组被抽到的评委中分别任选1人，求这2人都支持1号歌手的概率．解：(1)由题设知，分层抽样的抽取比例为6%，所以各组抽到的人数如下表：(2)记从A组抽到的3个评委为a1，a2，a3，其中a1，a2支持1号歌手；从B组抽到的6个评委为b1，b2，b3，b4，b5，b6，其中b1，b2支持1号歌手．从{a1，a2，a3}和{b1，b2，b3，b4，b5，b6}中各抽取1人的所有结果为：由以上树状图知所有结果共18种，其中2人都支持1号歌手的有a 1b 1，a 1b 2，a 2b 1，a 2b 2共4种，故所求概率p ＝418＝29. 2．已知集合P ＝{x |x (x 2＋10x ＋24)＝0}，Q ＝{y |y ＝2n －1，1≤n ≤2，n ∈N ＋}，M ＝P ∪Q .在平面直角坐标系中，点A 的坐标为(x ′，y ′)，且x ′∈M ，y ′∈M ，试计算：(1)点A 正好在第三象限的概率；(2)点A 不在y 轴上的概率；(3)点A 正好落在区域x 2＋y 2≤10上的概率．解：由集合P ＝{x |x (x 2＋10x ＋24)＝0}可得P ＝{－6，－4,0}，由Q ＝{y |y ＝2n －1,1≤n ≤2，n ∈N ＋}可得Q ＝{1,3}，则M ＝P ∪Q ＝{－6，－4,0,1,3}，因为点A 的坐标为(x ′，y ′)，且x ′∈M ，y ′∈M ，所以满足条件的点A 的所有情况为(－6，－6)，(－6，－4)，(－6,0)，(－6,1)，(－6,3)，…，(3,3)，共25种．(1)点A 正好在第三象限的可能情况为(－6，－6)，(－4，－6)，(－6，－4)，(－4，－4)，共4种，故点A 正好在第三象限的概率P 1＝425. (2)点A 在y 轴上的可能情况为(0，－6)，(0，－4)，(0,0)，(0,1)，(0,3)，共5种，故点A不在y 轴上的概率P 2＝1－525＝45. (3)点A 正好落在区域x 2＋y 2≤10上的可能情况为(0,0)，(1,0)，(0,1)，(3,1)，(1,3)，(3,0)，(0,3)，(1,1)．共8种，故点A 落在区域x 2＋y 2≤10上的概率P 3＝825. 3．(2014·莱芜模拟)中国共产党第十八次全国代表大会期间，某报刊媒体要选择两名记者去进行专题采访，现有记者编号分别为1,2,3,4,5的五名男记者和编号分别为6,7,8,9的四名女记者．要从这九名记者中一次随机选出两名，每名记者被选到的概率是相等的，用符号(x ，y )表示事件“抽到的两名记者的编号分别为x ，y ，且x ＜y ”．(1)共有多少个可能结果？并列举出来；(2)求所抽取的两名记者的编号之和小于17但不小于11或都是男记者的概率．解：(1)共有36个结果，列举如下：(1,2)，(1,3)，(1,4)，(1,5)，(1,6)，(1,7)，(1,8)，(1,9)，(2,3)，(2,4)，(2,5)，(2,6)，(2,7)，(2,8)，(2,9)，(3,4)，(3,5)，(3,6)，(3,7)，(3,8)，(3,9)，(4,5)，(4,6)，(4,7)，(4,8)，(4,9)，(5,6)，(5,7)，(5,8)，(5,9)，(6,7)，(6,8)，(6,9)，(7,8)，(7,9)，(8,9)，共36个．(2)记事件“所抽取的记者的编号之和小于17但不小于11”为事件A ，即事件A 为“x ，y ∈{1,2,3,4,5,6,7,8,9}，且11≤x ＋y ＜17，其中x ＜y ”，由(1)可知事件A 共含有15个结果，列举如下：(2,9)，(3,8)，(3,9)，(4,7)，(4,8)，(4,9)，(5,6)，(5,7)，(5,8)，(5,9)，(6,7)，(6,8)，(6,9)，(7,8)，(7,9)，共15个．“都是男记者”记作事件B ，则事件B 为“x ＜y ≤5”，包含：(1,2)，(1,3)，(1,4)，(1,5)，(2,3)，(2,4)，(2,5)，(3,4)，(3,5)，(4,5)，共10个．故P (A )＋P (B )＝1536＋1036＝2536.。

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值越大，“X与y相关”的可信度越小。

B.“X与y相关”的可信度越小。

C.“X与y相关”的可信度越小。

越接近0，“X与y无关”的可信度越小。

D.值越大，“x与Y无关”的值越大【解析】越大，说明“x与y有关系”成立的可信程度越大，反之越小．【答案】b2.对于独立性测试，以下语句中的错误为（）2a、值越大，两个事件之间的相关性越大2b、值越小，两个事件之间的相关性越小2C≤ 3.841，95%的人确信事件a与事件B有关2d、当＞6.635时，99%的人确信事件a与事件B有关2[分析]在独立性测试中，随机变量的值可以解释两个变量之间的关联程度。

1.22一般来说，随机变量的值越大，两个变量之间的相关性就越大；否则，它会更小。

临界值>6.635表示299%的人认为两者之间存在关系；≤ 2.706意味着它们几乎无关紧要。

因此，C中的语句是不正确的【答案】c3.假设两个变量X和y之间存在线性相关，相关系数为r，回归方程为y=a+BX，则必须存在（）a．b与r符号相同b．a与r符号相同c．b与r符号相反d．a与r符号相反N?xiyi－nxi＝1y【分析】因为B=n? （xi－x）i＝1N)二?xiyi－nxi＝1yNr＝N?(xi－xi＝1)二?(yi－yi＝1)二分母均为正，而分子相同，故b与r同号．【答案】a4.X和y的已知值如下表所示：x01234y2 24.34.84.86.7如果从散点图分析，y与X 射线性质有关，且y=0.95x+A，A的值等于（）A.2.6b。

第2讲 古典概型基础知识整合1．基本事件的特点(1)任何两个基本事件是□01互斥的． (2)任何事件(除不可能事件)都可以表示成□02基本事件的和． 2．古典概型 (1)古典概型的定义具有以下两个特点的概率模型称为古典概率模型，简称古典概型． 有限性—试验中所有可能出现的基本事件□03只有有限个 |等可能性—每个基本事件出现的可能性□04相等 (2)古典概型的概率公式P (A )＝□05A 包含的基本事件的个数基本事件的总数.一个试验是否为古典概型，在于这个试验是否具有古典概型的两个特征——有限性和等可能性，只有同时具备这两个特征的概率模型才是古典概型．正确的判断试验的类型是解决概率问题的关键．1．一枚硬币连掷2次，恰好出现1次正面的概率是( ) A.12 B.14 C.34 D ．0答案 A解析 列举出所有基本事件，找出“恰有1次出现正面”包含的结果．一枚硬币连掷2次，基本事件有(正，正)，(正，反)，(反，正)，(反，反)，共4个，而恰有1次出现正面包括(正，反)，(反，正)，2个，故其概率为24＝12.2．为美化环境，从红，黄，白，紫4种颜色的花中任选2种花种在一个花坛中，余下的2种花种在另一个花坛中，则红色和紫色的花不在同一花坛的概率是( )A.13B.12C.23D.56答案 C解析 从红，黄，白，紫4种颜色的花中任选2种有以下选法：(红，黄)，(红，白)，(红，紫)，(黄，白)，(黄，紫)，(白，紫)，共6种，其中红色和紫色的花不在同一花坛(亦即黄色和白色的花不在同一花坛)的选法有4种，所以所求事件的概率P ＝46＝23.故选C.3．(2017·天津高考)有5支彩笔(除颜色外无差别)，颜色分别为红、黄、蓝、绿、紫．从这5支彩笔中任取2支不同颜色的彩笔，则取出的2支彩笔中含有红色彩笔的概率为( )A.45B.35C.25D.15 答案 C解析 从5支彩笔中任取2支不同颜色彩笔的取法有红黄、红蓝、红绿、红紫、黄蓝、黄绿、黄紫、蓝绿、蓝紫、绿紫，共10种，其中取出的2支彩笔中含有红色彩笔的取法有红黄、红蓝、红绿、红紫，共4种，所以所求概率P ＝410＝25.故选C. 4．(2019·金华模拟)从1,2,3,4,5,6六个数中任取2个数，则取出的两个数不是连续自然数的概率是( )A.35B.25C.13D.23答案 D解析 从1,2,3,4,5,6六个数中任取2个数共有15种情况，取出的两个数是连续自然数的有5种情况，则取出的两个数不是连续自然数的概率P ＝1－515＝23.5．(2018·江苏高考)某兴趣小组有2名男生和3名女生，现从中任选2名学生去参加活动，则恰好选中2名女生的概率为________．答案310解析 把男生编号为男1，男2，女生编号为女1，女2，女3，则从5名学生中任选2名学生有：男1男2，男1女1，男1女2，男1女3，男2女1，男2女2，男2女3，女1女2，女1女3，女2女3，共10种情况，其中选中2名女生有3种情况，则恰好选中2名女生的概率为310.6．甲、乙两人玩猜数字的游戏，先由甲任想一个数字，记为a ，再由乙猜甲刚才想的数字，把乙猜出的数字记为b ，且a ，b ∈{1,2,3,4}，若|a －b |≤1，则称甲、乙“心有灵犀”．现任意找两个人玩这个游戏，则他们“心有灵犀”的概率为________．答案 58解析 两人分别从1,2,3,4四个数中任取一个，有16种情况，其中满足|a －b |≤1的情况有(1,1)，(1,2)，(2,1)，(2,2)，(2,3)，(3,2)，(3,3)，(3,4)，(4,3)，(4,4)，共10种，故他们“心有灵犀”的概率为1016＝58.核心考向突破考向一 简单的古典概型 考向一 简单的古典概型例1 袋中有五张卡片，其中红色卡片三张，标号分别为1,2,3；蓝色卡片两张，标号分别为1,2.(1)从以上五张卡片中任取两张，求这两张卡片颜色不同且标号之和小于4的概率； (2)向袋中再放入一张标号为0的绿色卡片，从这六张卡片中任取两张，求这两张卡片颜色不同且标号之和小于4的概率．解 (1)将标号为1,2,3的三张红色卡片分别记为A ，B ，C ，标号为1,2的两张蓝色卡片分别记为D ，E .从五张卡片中任取两张的所有可能结果为(A ，B )，(A ，C )，(A ，D )，(A ，E )，(B ，C )，(B ，D )，(B ，E )，(C ，D )，(C ，E )，(D ，E )，共10种．由于每一张卡片被取到的机会均等，因此这些基本事件的出现是等可能的．从五张卡片中任取两张，这两张卡片颜色不同且它们的标号之和小于4的结果为(A ，D )，(A ，E )，(B ，D )，共3种．所以这两张卡片颜色不同且它们的标号之和小于4的概率为310.(2)将标号为0的绿色卡片记为F .从六张卡片中任取两张的所有可能结果为(A ，B )，(A ，C )，(A ，D )，(A ，E )，(A ，F )，(B ，C )，(B ，D )，(B ，E )，(B ，F )，(C ，D )，(C ，E )，(C ，F )，(D ，E )，(D ，F )，(E ，F )，共15种．由于每一张卡片被取到的机会均等，因此这些基本事件的出现是等可能的．从六张卡片中任取两张，这两张卡片颜色不同且它们的标号之和小于4的结果为(A ，D )，(A ，E )，(A ，F )，(B ，D )，(B ，F )，(C ，F )，(D ，F )，(E ，F )，共8种．所以这两张卡片颜色不同且它们的标号之和小于4的概率为815.1．求古典概型概率的步骤(1)判断本试验的结果是不是等可能事件，设出所求事件A ；(2)分别求出基本事件的总数n 与所求事件A 中所包含的基本事件个数m ； (3)利用公式P (A )＝mn，求出事件A 的概率． 2．基本事件个数的确定方法 方法 适用条件列表法 此法适用于从多个元素中选定两个元素的试验，也可看成是坐标法树状图法树状图是进行列举的一种常用方法，适合于有顺序的问题及较复杂问题中基本事件数的探求[即时训练] 1.一个盒子里装有三张卡片，分别标有数字1,2,3，这三张卡片除标记的数字外完全相同．随机有放回地抽取3次，每次抽取1张，将抽取的卡片上的数字依次记为a ，b ，c .(1)求“抽取的卡片上的数字满足a ＋b ＝c ”的概率； (2)求“抽取的卡片上的数字a ，b ，c 不完全相同”的概率．解 (1)由题意，得(a ，b ，c )所有可能的结果为(1,1,1)，(1,1,2)，(1,1,3)，(1,2,1)，(1,2,2)，(1,2,3)，(1,3,1)，(1,3,2)，(1,3,3)，(2,1,1)，(2,1,2)，(2,1,3)，(2,2,1)，(2,2,2)，(2,2,3)，(2,3,1)，(2,3,2)，(2,3,3)，(3,1,1)，(3,1,2)，(3,1,3)，(3,2,1)，(3,2,2)，(3,2,3)，(3,3,1)，(3,3,2)，(3,3,3)，共27种．设“抽取的卡片上的数字满足a ＋b ＝c ”为事件A ， 则事件A 包括(1,1,2)，(1,2,3)，(2,1,3)，共3种． 所以P (A )＝327＝19.因此“抽取的卡片上的数字满足a ＋b ＝c ”的概率为19.(2)设“抽取的卡片上的数字a ，b ，c 不完全相同”为事件B ，则事件B －包括(1,1,1)，(2,2,2)，(3,3,3)，共3种．所以P (B )＝1－P (B －)＝1－327＝89.因此“抽取的卡片上的数字a ，b ，c 不完全相同”的概率为89.精准设计考向，多角度探究突破 考向二 较复杂的古典概型角度1 古典概型与平面向量的交汇例2 (1)(2019·宁波模拟)连掷两次骰子得到的点数分别为m 和n ，记向量a ＝(m ，n )与向量b ＝(1，－1)的夹角为θ，则θ∈⎝⎛⎦⎥⎤0，π2的概率是( )A.512 B.12 C.712 D.56答案 C 解析 cos θ＝a ·b |a ||b |＝m －n|a ||b |. ∵θ∈⎝⎛⎦⎥⎤0，π2，∴m ≥n .(m ，n )一共有6×6＝36(种)不同组合． 满足m ≥n 的有1＋2＋3＋4＋5＋6＝21(种)． 所以所求的概率P ＝2136＝712.(2)(2019·宿迁模拟)已知k ∈Z ，A B →＝(k,1)，A C →＝(2,4)，若|A B →|≤4，则△ABC 是直角三角形的概率是________．答案 37解析 因为|A B →|＝k 2＋1≤4，所以－15≤k ≤15， 因为k ∈Z ，所以k ＝－3，－2，－1,0,1,2,3，当△ABC 为直角三角形时，应有AB ⊥AC ，或AB ⊥BC ，或AC ⊥BC ，由A B →·A C →＝0，得2k＋4＝0，所以k ＝－2，因为B C →＝A C →－A B →＝(2－k,3)，由A B →·B C →＝0，得k (2－k )＋3＝0，所以k ＝－1或3，由A C →·B C →＝0，得2(2－k )＋12＝0，所以k ＝8(舍去)，故使△ABC 为直角三角形的k 值为－2，－1或3，所以所求概率P ＝37.角度2 古典概型与平面几何、解析几何的交汇例3 (1)(2019·山东省实验中学模拟)已知直线l 1：x －2y －1＝0，直线l 2：ax －by ＋1＝0，其中a ，b ∈{1,2,3,4,5,6}，则直线l 1与l 2的交点位于第一象限的概率为( )A.16B.14C.13D.12 答案 A解析 l 2的斜率小于l 1的斜率时，直线l 1与l 2的交点位于第一象限，此时共有六种情况：a ＝1，b ∈{3,4,5,6}；a ＝2，b ∈{5,6}．因此所求概率为66×6＝16.故选A. (2)(2019·洛阳统考)将一颗骰子先后投掷两次分别得到点数a ，b ，则直线ax ＋by ＝0与圆(x －2)2＋y 2＝2有公共点的概率为________．答案712解析 依题意，将一颗骰子先后投掷两次得到的点数所形成的数组(a ，b )有C 16C 16＝36个，其中满足直线ax ＋by ＝0与圆(x －2)2＋y 2＝2有公共点，即满足2aa 2＋b2≤2，a 2≤b 2的数组(a ，b )有6＋5＋4＋3＋2＋1＝21个，因此所求的概率等于2136＝712.角度3 古典概型与函数的交汇例4 (1)(2020·亳州质检)已知集合M ＝{1,2,3,4}，N ＝{(a ，b )|a ∈M ，b ∈M }，A 是集合N 中任意一点，O 为坐标原点，则直线OA 与y ＝x 2＋1有交点的概率是( )A.12B.13C.14D.18 答案 C解析 易知过点(0,0)与y ＝x 2＋1相切的直线为y ＝2x (斜率小于0的无需考虑)，集合N 中共有4×4＝16个元素，其中使直线OA 的斜率不小于2的有(1,2)，(1,3)，(1,4)，(2,4)，共4个，故所求的概率为416＝14.故选C.(2)已知M ＝{1,2,3,4}，若a ∈M ，b ∈M ，则函数f (x )＝ax 3＋bx 2＋x －3在R 上为增函数的概率是( )A.916B.716C.14答案 A解析 记事件A 为“函数f (x )＝ax 3＋bx 2＋x －3在R 上为增函数”．因为f (x )＝ax 3＋bx2＋x －3，所以f ′(x )＝3ax 2＋2bx ＋1.当函数f (x )在R 上为增函数时，f ′(x )≥0在R 上恒成立．又a >0，所以Δ＝(2b )2－4×3a ＝4b 2－12a ≤0在R 上恒成立，即a ≥b 23.当b ＝1时，有a ≥13，故a 可取1,2,3,4，共4个数；当b ＝2时，有a ≥43，故a 可取2,3,4，共3个数；当b ＝3时，有a ≥3，故a 可取3,4，共2个数； 当b ＝4时，有a ≥163，故a 无可取值．综上，事件A 包含的基本事件有4＋3＋2＝9种． 又a ，b ∈{1,2,3,4}，所以所有的基本事件共有16种． 故所求事件A 的概率为P (A )＝916.故选A.较复杂的古典概型问题的求解方法解决与古典概型交汇命题的问题时，把相关的知识转化为事件，列举基本事件，求出基本事件和随机事件的个数，然后利用古典概型的概率计算公式进行计算．[即时训练] 3.设平面向量a ＝(m,1)，b ＝(2，n )，其中m ，n ∈{1,2,3,4}，记“a ⊥(a －b )”为事件A ，则事件A 发生的概率为( )A.18B.14C.13D.12答案 A解析 有序数对(m ，n )的所有可能结果有4×4＝16(个)．由a ⊥(a －b )，得m 2－2m ＋1－n ＝0，即n ＝(m －1)2，由于m ，n ∈{1,2,3,4}，故事件A 包含的基本事件为(2,1)和(3,4)，共2个，所以P (A )＝216＝18.4．(2019·甘肃兰州模拟)双曲线C ：x 2a 2－y 2b2＝1(a >0，b >0)，其中a ∈{1,2,3,4}，b ∈{1,2,3,4}，且a ，b 取到其中每个数都是等可能的，则直线l ：y ＝x 与双曲线C 的左、右支各有一个交点的概率为( )A.14B.38C.12D.58 答案 B解析 若直线l ：y ＝x 与双曲线C 的左、右支各有一个交点，则b a>1，基本事件总数为4×4＝16，满足条件的(a ，b )的情况有(1,2)，(1,3)，(1,4)，(2,3)，(2,4)，(3,4)，共6个，故所求概率为38.5．(2019·河南郑州模拟)已知一组抛物线y ＝12ax 2＋bx ＋1，其中a 为2,4中任取的一个数，b 为1,3,5中任取的一个数，从这些抛物线中任意抽取两条，它们在与直线x ＝1交点处的切线相互平行的概率是________．答案215解析 抛物线共有6条，任取两条共C 26＝15种情况．∵y ′＝ax ＋b ，∴在与直线x ＝1交点处的切线斜率为a ＋b ，而a 为2,4中任取的一个数，b 为1,3,5中任取的一个数，保证a ＋b 相等的抛物线有2对，∴在与直线x ＝1交点处的切线相互平行的概率为215.考向三 古典概型与统计的交汇问题例5 (2019·长春模拟)某教师为了了解高三所教两个班级的一模数学成绩情况，将两个班的数学成绩(单位：分)绘制成如图所示的茎叶图．(1)分别求出甲、乙两个班级数学成绩的中位数、众数；(2)若规定成绩大于等于115分为优秀，分别求出两个班级数学成绩的优秀率； (3)从甲班中130分以上的5名同学中随机抽取3人，求至多有1人的数学成绩在140分以上的概率．解 (1)由所给的茎叶图，知甲班50名同学的成绩由小到大排序，排在第25,26位的是108,109，出现次数最多的是103，故甲班数学成绩的中位数是108.5，众数是103；乙班48名同学的成绩由小到大排序，排在第24,25位的是106,107，出现次数最多的是92和101，故乙班数学成绩的中位数是106.5，众数为92和101.(2)由茎叶图中的数据可知，甲班中数学成绩为优秀的人数为20，优秀率为2050＝25；乙班中数学成绩为优秀的人数为18，优秀率为1848＝38.(3)从5人中抽取3人的不同情况共有C 35种，其中至多有1人的数学成绩在140分以上的情况有C 12C 23＋C 33种，故至多有1人的数学成绩在140分以上的概率P ＝C 12C 23＋C 33C 35＝710.求解古典概型与统计交汇问题的思路(1)依据题目的直接描述或频率分布表、频率分布直方图、茎叶图等统计图表给出的信息，提炼出需要的信息．(2)进行统计与古典概型概率的正确计算．[即时训练] 5.(2019·广州五校联考)某市为庆祝北京夺得2022年冬奥会举办权，围绕“全民健身促健康、同心共筑中国梦”主题开展全民健身活动．组织方从参加活动的群众中随机抽取120名群众，按他们的年龄分组：第1组[20,30)，第2组[30,40)，第3组[40,50)，第4组[50,60)，第5组[60,70]，得到的频率分布直方图如图所示．(1)若电视台记者要从抽取的群众中选一人进行采访，估计被采访人恰好在第1组或第4组的概率；(2)已知第1组群众中男性有3名，组织方要从第1组中随机抽取2名群众组成志愿者服务队，求至少有1名女性群众的概率．解 (1)设第1组[20,30)的频率为f 1，则由题意，得f 1＝1－(0.035＋0.030＋0.020＋0.010)×10＝0.05.,被采访人恰好在第1组或第4组的频率为0.05＋0.020×10＝0.25.所以估计被采访人恰好在第1组或第4组的概率为0.25. (2)∵第1组[20,30)的人数为0.05×120＝6.∴第1组中共有6名群众，其中女性群众共3名．记第1组中的3名男性群众分别为A ，B ，C,3名女性群众分别为x ，y ，z ，从第1组中随机抽取2名群众组成志愿者服务队包含(A ，B )，(A ，C )，(A ，x )，(A ，y )，(A ，z )，(B ，C )，(B ，x )，(B ，y )，(B ，z )，(C ，x )，(C ，y )，(C ，z )，(x ，y )，(x ，z )，(y ，z )，共15个基本事件．至少有一名女性群众包含(A ，x )，(A ，y )，(A ，z )，(B ，x )，(B ，y )，(B ，z )，(C ，x )，(C ，y )，(C ，z )，(x ，y )，(x ，z )，(y ，z )，共12个基本事件．∴从第1组中随机抽取2名群众组成志愿者服务队，至少有1名女性群众的概率P ＝1215＝45.盒中有三张分别标有号码3,4,5的卡片，从盒中随机抽取一张记下号码后放回，再随机抽取一张记下号码，则两次抽取的卡片号码中至少有一个为奇数的概率为________．答案 89 解析 解法一：两次抽取的卡片号码有(3,3)，(3,4)，(3,5)，(4,3)，(4,4)，(4,5)，(5,3)，(5,4)，(5,5)，共9种，其中至少有一个是奇数有(3,3)，(3,4)，(3,5)，(4,3)，(4,5)，(5,3)，(5,4)，(5,5)，共8种，因此所求概率为89. 解法二：所求事件的对立事件为“两次抽取的卡片号码都为偶数”，只有(4,4)这1种取法，而两次抽取的卡片号码有(3,3)，(3,4)，(3,5)，(4,3)，(4,4)，(4,5)，(5,3)，(5,4)，(5,5)，共9种，因此所求事件的概率为1－19＝89. 答题启示“正难则反”的思想是一种常见的数学思想，如反证法、补集的思想都是“正难则反”思想的体现．在解决问题时，如果从问题的正面入手比较复杂或不易解决，那么尝试采用“正难则反”思想往往会起到事半功倍的效果，大大降低题目的难度．在求对立事件的概率时，经常应用“正难则反”的思想，即若事件A 与事件B 互为对立事件，在求P (A )或P (B )时，利用公式P (A )＝1－P (B )先求容易的一个，再求另一个．对点训练1.某单位要在4名员工(含甲、乙2人)中随机选2名到某地出差，则甲、乙2人中，至少有1人被选中的概率是( )A.56B.23C.13D.12答案 A解析 解法一：设四人分别为甲、乙、丙、丁，则随机选2名的情况为甲乙、甲丙、甲丁、乙丙、乙丁、丙丁，共6种，其中甲、乙2人中，至少有1人被选中的情况为甲乙、甲丙、甲丁、乙丙、乙丁，共5种，所以所求概率为56. 解法二：设四人分别为甲、乙、丙、丁，则随机选2名的情况为甲乙、甲丙、甲丁、乙丙、乙丁、丙丁，共6种，其中甲、乙2人都没被选中的情况为丙丁，共1种，所以所求概率为1－16＝56. 2.(2019·烟台模拟)口袋里装有红球、白球、黑球各1个，这3个球除颜色外完全相同，有放回地连续抽取2次，每次从中任意取出1个球，则2次取出的球颜色不同的概率是( )A.29B.13C.23D.89 答案 C解析 解法一：由题意，得基本事件有(红，红)，(红，白)，(红，黑)，(白，红)，(白，白)，(白，黑)，(黑，红)，(黑，白)，(黑，黑)，共9个，2次取出的球颜色不同包含的基本事件有6个，所以2次取出的球颜色不同的概率P ＝69＝23，故选C. 解法二：由题意，得基本事件有(红，红)，(红，白)，(红，黑)，(白，红)，(白，白)，(白，黑)，(黑，红)，(黑，白)，(黑，黑)，共9个，其中2次取出的球颜色相同的基本事件有3个，所以2次取出的球颜色不同的概率为1－39＝23.。

2011《金版新学案》高三数学一轮复习 基本不等式随堂检测 文 北师大版(本栏目内容，学生用书中以活页形式单独装订成册！)一、选择题(每小题6分，共36分)1．“a＞b ＞0”是“ab＜a 2＋b 22”的( ) A ．充分而不必要条件 B ．必要而不充分条件C ．充分必要条件D ．既不充分也不必要条件【解析】 当a ＞b ＞0时，显然能得出a 2＋b 2＞2ab ，即ab ＜a 2＋b 22，但由ab ＜a 2＋b 22，不一定能推出a ＞b ＞0，因为a ，b 可异号等，选A. 【答案】 A2．已知f(x)＝x ＋1x－2(x ＜0)，则f(x)有( ) A ．最大值为0 B ．最小值为0C ．最大值为－4D ．最小值为－4【解析】 ∵x＜0，∴－x ＞0，∴x＋1x －2＝－⎝⎛⎭⎪⎫－x ＋1－x －2≤－2－x·1－x －2＝－4，等号成立的条件是－x ＝1－x，即x ＝－1. 【答案】 C3．若0＜x ＜1，则f(x)＝x(4－3x)取得最大值时，x 的值为( )A.13B.12C.34D.23【解析】 ∵0＜x ＜1，∴4－3x ＞0， ∴x(4－3x)＝13·3x(4－3x) ≤13·⎝ ⎛⎭⎪⎫3x ＋4－3x 22＝43， 当且仅当3x ＝4－3x ，即x ＝23时取得等号． 【答案】 D4．有一个面积为1 m 2，形状为直角三角形的框架，有下列四种长度的钢管供应用，其中最合理(够用且最省)的是( )A ．4.7 mB ．4.8 mC ．4.9 mD ．5 m【解析】 设两个直角边为a ，b ，则ab ＝2，周长p ＝a ＋b ＋a 2＋b 2≥2ab ＋2ab ＝22＋2≈4.828，当且仅当a ＝b ＝2时，等号成立．【答案】 C5．已知不等式(x ＋y)⎝ ⎛⎭⎪⎫1x ＋a y ≥9，对任意正实数x ，y 恒成立，则正实数a 取最小值为( )A ．2B ．4C ．6D ．8【解析】 ∵(x＋y)⎝ ⎛⎭⎪⎫1x ＋a y ＝1＋x y a ＋y x ＋a≥1＋a ＋2a ， 且(x ＋y)⎝ ⎛⎭⎪⎫1x ＋a y ≥9， ∴9≤1＋a ＋2a ＝(a ＋1)2，∴a ＋1≥3，即a≥4.∴a 的最小值为4.【答案】 B6．已知函数f(x)＝2x ＋2x，设函数y ＝－|f(x)|的最大值为m ，函数y ＝f(|x|)的最小值为n ，则m －n 的值为( )A ．8B ．－8C ．4D ．－4【解析】 y ＝－|f(x)|＝－⎪⎪⎪⎪⎪⎪2x ＋2x ≤－4，当且仅当2x ＝2x ，即x ＝±1时取得等号，y ＝f(|x|)＝|2x|＋2|x|≥4当且仅当|2x|＝2|x|，即x ＝±1时取等号，所以m ＝－4，n ＝4，则m －n ＝－8.【答案】 B二、填空题(每小题6分，共18分)7．设正数a ，b 满足条件a ＋b ＝3，则直线(a ＋b)x ＋aby ＝0的斜率的取值范围是________．【解析】 由k ＝－a ＋b ab ＝－3ab，3＝a ＋b≥2ab ， ∴ab≤⎝ ⎛⎭⎪⎫322， ∴k＝－3ab ≤－43. 【答案】 ⎝⎛⎦⎥⎤－∞，－43 8．函数y ＝x 2x 4＋9(x≠0)的最大值为________，此时x 的值为________． 【解析】 y ＝x 2x 4＋9＝1x 2＋9x2≤129＝16，当且仅当x 2＝9x 2， 即x ＝±3时取等号．【答案】 16± 3 9．函数y ＝log a (x ＋3)－1(a>0，a≠1)的图象恒过定点A ，若点A 在直线mx ＋ny ＋1＝0上，其中mn>0，则1m ＋2n的最小值为______． 【解析】 A(－2，－1)，A 在直线mx ＋ny －1＝0，－2m －n ＋1＝0，即2m ＋n ＝1，mn>0，∴m>0，n>0.1m ＋2n ＝2m ＋n m ＋4m ＋2n n ＝2＋n m ＋4m n ＋2≥4＋2·nm ·4m n ＝8. 当且仅当1m ＝2n 即m ＝14，n ＝12时等号成立． 故1m ＋2n 的最小值为8.【答案】 8三、解答题(共46分)10．(15分)(1)求函数y ＝x ＋12x (x ＜0)的最大值；(2)求f(x)＝3＋lg x ＋4lg x 的最值(0＜x ＜1)．【解析】 (1)∵x＜0，∴y＝x ＋12x ＝－⎣⎢⎡⎦⎥⎤(－x)＋1(－2x)≤－2(－x)·1(－2x) ＝－ 2.当且仅当x ＝－22时取等号，∴y max ＝－ 2. (2)∵0＜x ＜1，∴lg x＜0，4x ＜0，∴－lg x ＞0，－4lg x ＞0.∴(－lg x)＋⎝ ⎛⎭⎪⎫－4lg x ≥2(－lg x)⎝ ⎛⎭⎪⎫－4lg x ＝4.即(－lg x)＋⎝ ⎛⎭⎪⎫－4lg x ≥4，∴lg x＋4lg x ≤－4.∴f(x)＝3＋lg x ＋4lg x ≤3－4＝－1.当且仅当lg x ＝4lg x 即x ＝1100时，取等号．则有f(x)＝3＋lg x ＋4lg x (0＜x ＜1)的最大值为－1，无最小值．11．(15分)(1)求函数y ＝x(a －2x)(x ＞0，a 为大于2x 的常数)的最大值；(2)设x ＞－1，求函数y ＝(x ＋5)(x ＋2)x ＋1的最值．【解析】 (1)∵x＞0，a ＞2x∴y＝x(a －2x)＝12×2x(a－2x)≤12×⎣⎢⎡⎦⎥⎤2x ＋(a －2x)22＝a 28当且仅当x ＝a 4时取等号，故函数的最大值为a 28.(2)∵x＞－1，∴x＋1＞0设x ＋1＝z ＞0，则x ＝z －1∴y＝(z ＋4)(z ＋1)z ＝z 2＋5z ＋4z ＝z ＋4z ＋5≥2z·4z ＋5＝9当且仅当z ＝2即x ＝1时上式取等号∴x＝1时，函数y 有最小值9，无最大值．12．(16分)西北西康羊皮手套公司准备投入适当的广告费，对生产的羊皮手套进行促销．在1年内，据测算年销售量S(万双)与广告费x(万元)之间的函数关系为S ＝3－1x(x ＞0)．已知羊皮手套的固定投入为3万元，每生产1万双羊皮手套仍需再投入16万元．(年销售收入＝年生产成本的150%＋年广告费的50%)(1)试将羊皮手套的年利润L(万元)表示为年广告费x(万元)的函数；(2)当年广告费投入为多少万元时，此公司的年利润最大，最大利润为多少？(年利润＝年销售收入－年广告费)【解析】 (1)由题意知，羊皮手套的年成本为(16S ＋3)万元，年销售收入为(16S ＋3)×150%＋x·50%，年利润L ＝(16S ＋3)×150%＋x·50%－(16S ＋3)－x ，即L ＝12(16S ＋3－x)，得L ＝－x 2＋51x －162x(x ＞0)． (2)由L ＝－x 2＋51x －162x ＝512－⎝ ⎛⎭⎪⎫x 2＋8x ≤512－2x 2·8x ＝21.5.当且仅当x 2＝8x，即x ＝4时，L 有最大值21.5，因此，当年广告费投入为4万元时，此公司的年利润最大，最大利润为21.5万元．。

2011《金版新学案》高三数学一轮复习 模拟方法-概率的应用随堂检测 文 北师大版(本栏目内容，学生用书中以活页形式单独装订成册！)一、选择题(每小题6分，共36分) 1.如图，一只转盘，均匀的标有1～8个数，转动转盘，则转盘停止转动时，指针指向偶数的概率是( )A.18B.14 C.38 D.12【解析】 根据偶数与奇数所占面积相等，由几何概型公式易得指针指向偶数的概率是12. 【答案】 D2．在区间(10,20]内的所有实数中，随机取一个实数a ，则这个实数a ＜13的概率是( )A.13B.17C.310 D.710【解析】 ∵a∈(10,13)，∴P(a＜13)＝13－1020－10＝310.【答案】 C3．在区域⎩⎨⎧x ＋y －2≤0，x －y ＋2≥0，y≥0内任取一点P ，则点P 落在单位圆x 2＋y 2＝1内的概率为( )A.π2B.π3C.π6 D.π4【解析】如图点P 在可行域内落入圆内的概率等于半圆的面积与三角形ABC 的面积之比，即为=.【答案】 D 4.如图，矩形长为6，宽为4.在矩形内随机地撒300颗黄豆，数得落在椭圆外的黄豆数为70颗，以此实验数据为依据，可以估计出椭圆的面积大约为( )A ．6B ．12C ．18D ．20【解析】 由几何概型知300－70300＝S 椭圆S 矩形，又S 矩形＝24.∴S 椭圆＝2330×24＝18.4≈18.【答案】 C5．在平面直角坐标系xOy 中，设M 是横坐标与纵坐标的绝对值均不大于4的点构成的区域，N 是到原点的距离不大于1的点构成的区域，向M 中随机投一点，则落入N 中的概率为( )A.π64B.π32C.π16 D.π4【解析】 根据题意可得点M(x ，y)满足|x|≤4且|y|≤4，其构成的区域是以原点为中心边长为8的正方形，面积为S 1＝64，N 点所表示的平面区域是以原点为圆心，以1为半径的圆及其内部，面积为S 2＝π，故向M 中投一点，落入N 中的概率为P ＝S 2S 1＝π64.【答案】 A6．(2009年山东卷)在区间[－1,1]上随机取一个数x ，cos πx 2的值介于0到12之间的概率为( )A.13B.2π C.12 D.23【解析】 在区间[－1,1]上随机取一个数x ，即x∈[－1,1]时，其长度为2.又x∈[－1,1]时，－π2≤πx 2≤π2.此时满足cos πx 2∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0，12的x 的取值范围为x∈[0,1]，即π3＜πx 2＜π2， ∴23＜x ＜1.故x∈[0,1]满足0＜cos πx 2＜12的长度为1－23＝13.由对称性，当x∈[－1,0]时，满足0＜cos πx 2＜12的区间长度也为13.故所求概率为p ＝232＝13.【答案】 A二、填空题(每小题6分，共18分)7．一个路口的红绿灯，红灯亮的时间为30秒，黄灯亮的时间为5秒，绿灯亮的时间为40秒，当你到达路口时，看见下列三种情况的概率各是________、________、________.(1)红灯；(2)黄灯；(3)不是红灯．【解析】 在75秒内，每一时刻到达路口是等可能的，属于几何概型． (1)P ＝亮红灯的时间全部时间＝3030＋40＋5＝25；(2)P ＝亮黄灯的时间全部时间＝575＝115；(3)P ＝不是亮红灯的时间全部时间＝亮黄灯或绿灯的时间全部时间＝4575＝35.【答案】 25、115、35.8．两根相距9 m 的电线杆扯一根电线，并在电线上挂一盏灯，则灯与两端距离大于3 m 的概率为________．【解析】 灯挂在电线上的每一个位置都是一个基本事件，即整个区域的几何度量为μΩ＝9 m ，记“灯与两端距离都大于3 m”为事件A ，则把电线三等分，当灯挂在中间一段上时，事件A 发生，即μA ＝3 m.∴P(A)＝μA μΩ＝39＝13.【答案】 139．已知函数f(x)＝2ax 2－bx ＋1，若a 是从区间[0,2]上任取的一个数，b 是从区间[0,2]上任取的一个数，则此函数在[1，＋∞)递增的概率为________．【解析】令t=ax2-bx+1，函数f(x)在[1，+∞)上递增，根据复合函数单调性的判断方法，则t=ax2-bx+1须在[1，+∞)上递增，∴-≤1，即2a ≥b.由题意得⎩⎪⎨⎪⎧0≤a≤20≤b≤22a≥b，画出图示得阴影部分面积．∴概率为P ＝2×2－12×2×12×2＝34.【答案】 34三、解答题(共46分)10．(15分)已知棱长为2的正方体的内切球O.若在正方体内任取一点，则这一点不在球内的概率为多少？【解析】 球的直径就是正方体的棱长2. ∴球O 的体积V 球＝43π，正方体的体积为V ＝23＝8.由于在正方体内任取一点时，点的位置是等可能的，在正方体内每个位置上，由几何概型公式，这点不在球O 内(事件A)的概率为P(A)＝V －V 球V ＝8－43π8＝1－π6.∴所求概率为1－π6.11．(15分)已知关于x 的一次函数y ＝mx ＋x.(1)设集合P ＝{－2，－1,1,2,3}和Q ＝{－2,3}，分别从集合P 和Q 中随机取一个数作为m 和n ，求函数y ＝mx ＋n 是增函数的概率；(2)实数m ，n 满足条件⎩⎪⎨⎪⎧m ＋n －1≤0，－1≤m≤1，－1≤n≤1，求函数y ＝mx ＋n 的图象经过一、二、三象限的概率．【解析】 (1)抽取的全部结果所构成的基本事件空间为：Ω＝{(－2，－2)，(－2,3)(－1，－2)，(－1,3)，(1，－2)，(1,3)，(2，－2)，(2,3)，(3，－2)，(3,3)}共10个基本事件设使函数为增函数的事件空间为A ：则A ＝{(1，－2)，(1,3)，(2，－2)，(2,3)，(3，－2)，(3,3)}共6个基本条件 所以，P(A)＝610＝35.(2)m 、n 满足条件⎩⎪⎨⎪⎧m ＋n －1≤0－1≤m≤1－1≤n≤1的区域如图所示：使函数图象过一、二、三象限的(m 、n)为区域为第一限象的阴影部分 ∴所求事件的概率为P==.12．(16分)已知集合A ＝{x|－1≤x≤0}，集合B ＝{x|ax ＋b·2x－1＜0，0≤a≤2，1≤b≤3}．(1)若a ，b∈N ，求A∩B≠∅的概率； (2)若a ，b∈R ，求A∩B＝∅的概率．【解析】 (1)因为a ，b∈N ，(a ，b)可取(0,1)，(0,2)，(0,3)，(1,1)，(1,2)，(1,3)，(2,1)，(2,2)，(2,3)，共9组．令函数f(x)＝ax ＋b·2x－1，x∈[－1,0]， 则f′(x)＝a ＋bln2·2x .因为a∈[0,2]，b∈[1,3]，所以f′(x)＞0， 即f(x)在[－1,0]上是单调递增函数． f(x)在[－1,0]上的最小值为－a ＋b2－1.要使A∩B≠∅，只需－a ＋b2－1＜0，即2a －b ＋2＞0.所以(a ，b)只能取(0,1)，(1,1)，(1,2)，(1,3)，(2,1)，(2,2)，(2,3)，共7组． 所以A∩B≠∅的概率为79.(2)因为a∈[0,2]，b∈[1,3]，所以(a，b)对应的区域为边长为2的正方形(如图)面积为4.由(1)可知，要使A∩B=∅，只需f(x)min=-a+-1≥0⇒2a-b+2≤0，所以满足A∩B=∅的(a，b)对应的区域是图中的阴影部分，所以S阴影=×1×=，所以A∩B=∅的概率为P==。

2011《金版新学案》高三数学一轮复习 数学归纳法随堂检测 理 北师大版(本栏目内容，学生用书中以活页形式单独装订成册！)一、选择题(每小题6分，共36分)1．在应用数学归纳法证明凸n 边形的对角线为12n(n －3)条时，第一步检验n 等于( ) A ．1 B ．2C ．3D ．0【解析】 因为n≥3，所以，第一步应检验n ＝3【答案】 C2．用数学归纳法证明“当n 为正奇数时，x n ＋y n 能被x ＋y 整除”的第二步是( )A ．假使n ＝2k ＋1时正确，再推n ＝2k ＋3正确(k ∈N ＋)B ．假使n ＝2k －1时正确，再推n ＝2k ＋1正确(k∈N ＋)C ．假使n ＝k 时正确，再推n ＝k ＋1正确(k∈N ＋)D ．假使n≤k(k≥1)时正确，再推n ＝k ＋2时正确(k∈N ＋)【解析】 因为n 为正奇数，根据数学归纳法证题的步骤，第二步应先假设第k 个正奇数也成立，本题即假设n ＝2k －1正确，再推第k ＋1个正奇数，即n ＝2k ＋1正确．【答案】 B3．设f(n)＝1n ＋1＋1n ＋2＋…＋1n ＋n，n∈N ＋，那么f(n ＋1)－f(n)＝( ) A.12n ＋1 B.12n ＋2C.12n ＋1＋12n ＋2D.12n ＋1－12n ＋2【解析】 f(n ＋1)－f(n)＝1(n ＋1)＋1＋1(n ＋1)＋2＋…＋1(n ＋1)＋n ＋1(n ＋1)＋(n ＋1)－1n ＋1－1n ＋2－…－1n ＋n ＝12n ＋1＋12n ＋2－1n ＋1＝12n ＋1－12n ＋2. 【答案】 D4．数列{a n }中，已知a 1＝1，当n≥2时，a n －a n －1＝2n －1，依次计算a 2，a 3，a 4后，猜想a n 的表达式是( )A ．3n －2B ．n 2C ．3n －1D ．4n －3【解析】 计算出a 1＝1，a 2＝4，a 3＝9，a 4＝16.可猜a n ＝n 2.故应选B.【答案】 B5．下列代数式(其中k∈N ＋)能被9整除的是( )A ．6＋6·7kB ．2＋7k －1C ．2(2＋7k ＋1)D ．3(2＋7k )【解析】 (1)当k ＝1时，显然只有3(2＋7k )能被9整除．(2)假设当k ＝n(n∈N ＋)时，命题成立，即3(2＋7n )能被9整除，那么3(2＋7n ＋1)＝21(2＋7n )－36.这就是说，k ＝n ＋1时命题也成立．由(1)(2)可知，命题对任何k∈N ＋都成立．【答案】 D6．已知1＋2×3＋3×32＋4×33＋…＋n×3n －1＝3n (na －b)＋c 对一切n∈N ＋都成立，则a 、b 、c 的值为( )A ．a ＝12，b ＝c ＝14B ．a ＝b ＝c ＝14C ．a ＝0，b ＝c ＝14D ．不存在这样的a 、b 、c 【解析】 ∵等式对一切n∈N ＋均成立，∴n＝1,2,3时等式成立，即⎩⎪⎨⎪⎧ 1＝3(a －b)＋c 1＋2×3＝32(2a －b)＋c1＋2×3＋3×32＝33(3a －b)＋c整理得⎩⎪⎨⎪⎧ 3a －3b ＋c ＝118a －9b ＋c ＝7，81a －27b ＋c ＝34解得a ＝12，b ＝c ＝14. 【答案】 A二、填空题(每小题6分，共18分)7．猜想1＝1,1－4＝－(1＋2),1－4＋9＝1＋2＋3，…，第n 个式子为______________．【答案】 1－4＋9－…＋(－1)n ＋1n 2＝(－1)n －1(1＋2＋3＋…＋n)8．下面三个判断中，正确的是( )①f(n)＝1＋k ＋k 2＋…＋k n (n∈N ＋)，当n ＝1时，f(n)＝1；②f(n)＝1＋12＋13＋…＋12n ＋1(n∈N ＋)， 当n ＝1时，f(n)＝1＋12＋13； ③f(n)＝1n ＋1＋1n ＋2＋…＋13n ＋1(n∈N ＋)，则f(k ＋1) ＝f(k)＋13k ＋2＋13k ＋3＋13k ＋4. 【解析】 ①中n ＝1时，f(n)＝f(1)＝1＋k 不一定等于1，故①不正确；②中n ＝1时，f(1)＝1＋12＋13，故②正确； ③中f(k ＋1)＝f(k)＋13k ＋2＋13k ＋3＋13k ＋4－1k ＋1， 故③不正确．【答案】 ②9．设平面内有n 条直线(n≥3)，其中有且仅有两条直线互相平行，任意三条直线不过同一点．若用f(n)表示这n 条直线交点的个数，则f(4)＝________；当n ＞4时，f(n)＝________(用n 表示)．【解析】 f(2)＝0，f(3)＝2，f(4)＝5，f(5)＝9，每增加一条直线，交点增加的个数等于原来直线的条数．∴f(3)－f(2)＝2，f(4)－f(3)＝3，f(5)－f(4)＝4，…f(n)－f(n －1)＝n －1.累加，得f(n)－f(2)＝2＋3＋4＋…＋(n －1)＝2＋(n －1)2(n －2)． ∴f(n)＝12(n ＋1)(n －2)． 【答案】 5 12(n ＋1)(n －2) 三、解答题(共46分)10．(15分)对于n∈N ＋，用数学归纳法证明：1·n＋2·(n－1)＋3·(n－2)＋…＋(n －1)·2＋n·1＝16n(n ＋1)(n ＋2)． 【证明】 设f(n)＝1·n＋2·(n－1)＋3·(n－2)＋…＋(n －1)·2＋n·1.(1)当n ＝1时，左边＝1，右边＝1，等式成立；(2)设当n ＝k(k≥1且k∈N ＋)时等式成立，即1·k＋2·(k－1)＋3·(k－2)＋…＋(k－1)·2＋k·1＝16k(k ＋1)(k ＋2)， 则当n ＝k ＋1时，f(k ＋1)＝1·(k＋1)＋2[(k ＋1)－1]＋3[(k ＋1)－2]＋…＋[(k ＋1)－1]·2＋(k ＋1)·1＝f(k)＋1＋2＋3＋…＋k ＋(k ＋1)＝16k(k ＋1)(k ＋2)＋12(k ＋1)(k ＋1＋1) ＝16(k ＋1)(k ＋2)(k ＋3)． 由(1)(2)可知当n∈N ＋时等式都成立．11．(15分)已知点P n (a n ，b n )满足a n ＋1＝a n ·b n ＋1，b n ＋1＝b n 1－4a n 2(n∈N ＋)且点P 1的坐标为(1，－1)．(1)求过点P 1，P 2的直线l 的方程；(2)试用数学归纳法证明：对于n∈N ＋，点P n 都在(1)中的直线l 上．【解析】 (1)由P 1的坐标为(1，－1)知a 1＝1，b 1＝－1.∴b 2＝b 11－4a 12＝13. a 2＝a 1·b 2＝13. ∴点P 2的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫13，13 ∴直线l 的方程为2x ＋y ＝1.(2)证明：①当n ＝1时，2a 1＋b 1＝2×1＋(－1)＝1成立．②假设n ＝k(k∈N ＋，k≥1)时，2a k ＋b k ＝1成立，则2a k ＋1＋b k ＋1＝2a k ·b k ＋1＋b k ＋1＝b k 1－4a k 2(2a k ＋1) ＝b k 1－2a k ＝1－2a k 1－2a k＝1， ∴当n ＝k ＋1时，命题也成立．由①②知，对n∈N ＋，都有2a n ＋b n ＝1，即点P n 在直线l 上．12．(16分)已知{a n }是由非负整数组成的数列，满足a 1＝0，a 2＝3，a n ＋1a n ＝(a n －1＋2)(a n－2＋2)，n ＝3,4,5，….(1)求a 3；(2)证明a n ＝a n －2＋2，n ＝3,4,5，…；【解析】 由题设得a 3a 4＝10，且a 3、a 4均为非负整数，所以a 3的可能的值为1,2,5,10.若a 3＝1，则a 4＝10，a 5＝32，与题设矛盾．若a 3＝5，则a 4＝2，a 5＝352，与题设矛盾．若a 3＝10，则a 4＝1，a 5＝60，a 6＝35，与题设矛盾．所以a 3＝2. (2)用数学归纳法证明：①当n ＝3，a 3＝a 1＋2，等式成立．②假设当n ＝k(k≥3)时等式成立，即a k ＝a k －2＋2，由题设a k ＋1a k ＝(a k －1＋2)(a k －2＋2)，∵a k ＝a k －2＋2≠0，∴a k ＋1＝a k －1＋2，也就是说，当n ＝k ＋1时，等式a k ＋1＝a k －1＋2成立．根据①和②，对于所有n≥3，有a n ＋1＝a n －1＋2.。

第2节古典概型【选题明细表】知识点、方法题号古典概型的判断与基本事件1,3简单古典概型的计算2,4,5,6,7,8综合应用9,10,11,12,13,141.下列事件属于古典概型的基本事件的是( D )(A)任意抛掷两枚骰子,所得点数之和作为基本事件(B)篮球运动员投篮,观察其是否投中(C)测量某天12时的教室内温度(D)一先一后掷两枚硬币,观察正反面出现的情况解析:A项任意抛掷两枚骰子,所得点数之和作为基本事件,但各点数之和不是等可能的,不是古典概型.B项显然事件“投中”和事件“未投中”发生的可能性不一定相等,所以它也不是古典概型.C项其基本事件空间包含无限个结果,所以不是古典概型.D项含有4个基本事件,每个基本事件出现的可能性相等,符合古典概型.2.(2015石家庄二模)投掷两枚骰子,则点数不同的概率为( C )(A)错误!未找到引用源。

(B)错误!未找到引用源。

(C)错误!未找到引用源。

(D)错误!未找到引用源。

解析:投掷两枚骰子总共的结果为36个,点数不同的结果为30个,所以不同的概率是错误!未找到引用源。

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.3.某学校组织了4个学习小组.现从中抽出2个小组进行学习成果汇报,在这个试验中,基本事件的个数为( C )(A)2 (B)4 (C)6 (D)8解析:设4个学习小组为A,B,C,D,从中抽出2个的可能情况有(A,B),(A,C),(A,D),(B,C),(B,D),(C,D)共6种.故选C.4.(2015兰州一模)从数字1,2,3,4,5中任取两个不同的数字构成一个两位数,这个两位数大于40的概率是( B )(A)错误!未找到引用源。

(B)错误!未找到引用源。

(C)错误!未找到引用源。

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解析:试验发生包含的事件是从数字1,2,3,4,5中任取两个不同的数字构成一个两位数,共有5×4=20(种)结果,满足条件的事件可以列举出有41,42,43,45,51,52,53,54共有8个,根据古典概型概率公式得到P=错误!未找到引用源。

2021?金版新学案?高三数学一轮复习 古典概型随堂检测 理 北师大版(本栏目内容，学生用书中以活页形式单独装订成册！)一、选择题(每一小题6分，一共36分)1．甲、乙、丙三名同学站成一排，甲站在中间的概率是( ) A.16 B.12 C.13 D.23【解析】 甲站在中间的情况有两种，而根本领件为6种，所以P ＝13.【答案】 C2．假设以连续掷两次骰子分别得到的点数m 、n 作为点P 的横、纵坐标，那么点P 在直线x ＋y ＝5下方的概率是( )A.13B.14C.16D.112【解析】 连续掷两次骰子的点数m 、n 一共有36个根本领件，点P(m ，n)在直线x ＋y ＝5下方，即x ＋y ＜5，一共有(1,1)，(1,2)，(1,3)，(2,2)，(2,1)，(3,1)． 所以所求的概率为P ＝636＝16.【答案】 C3．盒中有10个铁钉，其中8个是合格的，2个是不合格的，从中任取一个恰为合格铁钉的概率是( )A.15B.14C.45D.110【解析】 从盒中任取一个铁钉包含根本领件总数为10，其中抽到合格铁钉(记为事件A)包含8个根本领件，所以，所求概率为P(A)＝810＝45.【答案】 C4．有4条线段，长度分别为1、3、5、7，从这四条线段中任取三条，那么所取三条线段能构成一个三角形的概率是( )A.14B.13C.12D.25【解析】 从四条线段中任取三条，根本领件有(1,3,5)，(1,3,7)，(1,5,7)，(3,5,7)，一共4个，能构成三角形的只有(3,5,7)这一个根本领件，故由概率公式，得P(A)＝14.【答案】 A5．从标有1号到100号的100张卡片中任意抽取1张，取出的卡片号是7的倍数的概率是( )A.320 B.325 C.750 D.13100【解析】 根据等差数列的性质1≤7＋7(m －1)≤100，得所求事件的根本领件数为m ＝14，故取出的卡片号是7的倍数的概率为P ＝14100＝750.【答案】 C6．假设连续投掷两枚骰子分别得到的点数m 、n 作为点P 的坐标(m 、n)，那么点P 落在圆x 2＋y 2＝16内的概率为( )A.12B.14C.16D.29【解析】 总一共有36种情况，当x ＝1时，符合题意的y 有3种情况； 当x ＝2时，符合题意的y 有3种情况；当x ＝3时，符合题意的y 有2种情况． 所以P ＝3＋3＋236＝29.【答案】 D二、填空题(每一小题6分，一共18分)7．从甲、乙、丙三人中任选两名代表，甲被选中的概率为________． 【解析】 根本领件为甲乙、甲丙、乙丙，甲被选中有甲乙、甲丙，故P ＝23.【答案】 238．将一枚骰子拋掷两次，假设先后出现的点数分别为b ，c ，那么方程x 2＋bx ＋c ＝0有实根的概率为________．【解析】 一枚骰子掷两次，其根本领件总数为36，方程有实根的充要条件为b 2≥4c，率为P ＝1936.【答案】19369．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 ，那么所取两数m ＞n 的概率是________．【解析】 根本领件总数为5×5＝25个．m ＝2时，n ＝1；m ＝4时，n ＝1,3；m ＝6时，n ＝1,3,5；m ＝8时，n ＝1,3,5,7；m ＝10时，n ＝1,3,5,7,9；一共15个．故P ＝1525＝0.6.【答案三、解答题(一共46分)10．(15分)甲、乙二人用4张扑克牌(分别是红桃2、红桃3、红桃4、方片4)玩游戏，他们将扑克牌洗匀后，反面朝上放在桌面上，甲先抽，乙后抽，抽出的牌不放回，各抽一张．(1)设(i ，j)分别表示甲、乙抽到的牌的牌面数字，写出甲、乙二人抽到的牌的所以情况；(2)假设甲抽到红桃3，那么乙抽到的牌的牌面数字比3大的概率是多少？(3)甲、乙约定：假设甲抽到的牌的牌面数字比乙大，那么甲胜，反之，那么乙胜．你认为此游戏是否公平，说明你的理由．【解析】 (1)甲、乙二人抽到的牌的所有情况(方片4用4’表示，其他用相应的数字表示)为(2,3)，(2,4)，(2,4’)，(3,2)，(3,4)，(3,4’)，(4,2)，(4,3)，(4,4’)，(4’，2)，(4’，3)，(4’，4)，一共12种不同情况．(2)甲抽到红桃3，乙抽到牌的牌面数字只能是2,4,4’，因此乙抽到的牌的牌面数字比3大的概率为23.(3)甲抽到的牌的牌面数字比乙大的情况有(3,2)，(4,2)，(4,3)，(4’，2)，(4’，3)，一共5种，故甲胜的概率P 1＝512，同样乙胜的概率P 2＝512.因为P 1＝P 2，所以此游戏公平．11．(15分)某校要从艺术节活动中所产生的4名书法比赛一等奖的同学和2名绘画比赛一等奖的同学中选出2名志愿者，参加2021年在举行的“第11届全国运动会〞志愿效劳工作．(1)求选出的两名志愿者都是获得书法比赛一等奖的同学的概率；(2)求选出的两名志愿者中一名是获得书法比赛一等奖，另一名是获得绘画比赛一等奖的同学的概率．【解析】 把4名获书法比赛一等奖的同学编号为1,2,3,4,2名获绘画比赛一等奖的同学编号为5,6.从6名同学中任选两名的所有可能结果如下：(1,2)，(1,3)，(1,4)，(1,5)，(1,6)，(2,3)，(2,4)，(2,5)，(2,6)，(3,4)，(3,5)，(3,6)，(4,5)，(4,6)，(5,6)，一共15个．(1)从6名同学中任选两名，都是书法比赛一等奖的所有可能是：(1,2)，(1,3)，(1,4)，(2,3)，(2,4)，(3,4)，一共6个．∴选出的两名志愿者都是书法比赛一等奖的概率p1＝615＝25.(2)从6名同学中任选两名，一名是书法比赛一等奖，另一名是绘画比赛一等奖的所有可能是：(1,5)，(1,6)，(2,5)，(2,6)，(3,5)，(3,6)，(4,5)，(4,6)，一共8个．∴选出的两名志愿者一名是书法比赛一等奖，另一名是绘画比赛一等奖的概率是p2＝815.12．(16分)(2021卷)汽车厂消费A，B，C三类轿车，每类轿车均有舒适和HY型两种型号，某月的产量如下表(单位：辆)：(1)求z的值；(2)用分层抽样的方法在C类轿车中抽取一个容量为5的样本．将该样本看成一个总体，从中任取2辆，求至少有1辆舒适型轿车的概率；(3)用随机抽样的方法从B类舒适型轿车中抽取8辆，经检测它们的得分如下：9.4、8.6,9.2,9.6,8.7,9.3,9.0,8.2.把这8辆轿车的得分看成一个总体，从中任取一个数，求该数与样本平均数之差的绝对值不超过0.5的概率．【解析】 (1)设该厂这个月一共消费轿车n 辆． 由题意得50n ＝10100＋300，所以n ＝2 000.那么z ＝2 000－(100＋300)－(150＋450)－600＝400. (2)设所抽样本中有a 辆舒适型轿车， 由题意4001 000＝a5，得a ＝2.因此抽取的容量为5的样本中，有2辆舒适型轿车，3辆HY 型轿车．用A 1，A 2表示2辆舒适型轿车，用B 1，B 2，B 3表示3辆HY 型轿车，用E 表示事件“在该样本中任取2辆，其中至少有1辆舒适型轿车〞，那么根本领件空间包含的根本领件有：(A 1，A 2)，(A 1，B 1)，(A 1，B 2)，(A 1，B 3)，(A 2，B 1)，(A 2，B 2)，(A 2，B 3)，(B 1，B 2)，(B 1，B 3)，(B 2，B 3)，一共10个．事件E 包含的根本领件有：(A 1，A 2)，(A 1，B 1)，(A 1，B 2)，(A 1，B 3)，(A 2，B 1)，(A 2，B 2)，(A 2，B 3)，一共7个．故P(E)＝710，即所求概率为710.(3)样本平均数x ＝18×(9.4＋8.6＋9.2＋9.6＋8.7＋9.3＋9.0＋8.2)＝9.设D 表示事件“从样本中任取一数，该数与样本平均数之差的绝对值不超过0.5〞，那么根本领件空间中有8个根本领件，事件D 包括的根本领件有：9.4,8.6,9.2,8.7,9.3,9.0，一共6个，所以P(D)＝68＝34，即所求概率为34.励志赠言经典语录精选句；挥动**，放飞梦想。

11-5古典概型基 础 巩 固一、选择题1．(文)盒中有10个铁钉，其中8个合格，2个不合格，从中任取一个恰为合格铁钉的概率是( )A.15B.14C.45D.110[答案] C[解析] 每个铁钉被选中的可能性是相等的，而且试验中所出现的基本事件共有10个，是有限的，是古典概型，任取一个恰为合格铁钉的事件有8个，故概率为P ＝810＝45. (理)从数字1,2,3中任取两个不同数字组成两位数，该数大于23的概率为( ) A.13 B.16 C.18 D.14[答案] A[解析] 从数字1,2,3中任取两个不同数字组成的两位数有12,21,13,31,23,32，共6种，每种结果出现的可能性是相等的，所以该试验属于古典概型．记事件A 为“取出两个数字组成两位数大于23”，则A 中包含31,32两个基本事件，故P (A )＝26＝13.2．(文)在40根纤维中，有12根的长度超过30mm ，从中任取一根，取到长度超过30mm 的纤维的概率是( )A.34B.310C.25 D ．以上都不对[答案] B[解析] 由题设可知，基本事件的总数是40，且它们都是等可能发生的，所求事件包含12个基本事件，所以P ＝1240＝310. (理)甲、乙两人随意入住两间空房，则甲、乙两人各住一间房的概率是( ) A.14B.13C.12D.23[答案] C[解析] 记两个房间的号码为1,2，则共有以下4个等可能事件：1甲2乙，1乙2甲，1甲1乙，2甲2乙．故所求概率为P ＝24＝12.3．某班准备到郊外野营，为此向商店定了帐篷，如果下雨与不下雨是等可能的，能否准时收到帐篷也是等可能的，只要帐篷如期运到，他们就不会淋雨，则下列说法正确的是( )A ．一定不会淋雨B ．淋雨的可能性为34C ．淋雨的可能性为12D ．淋雨的可能性为14[答案] D[解析] 此次野营共4种结果：下雨，收到帐篷；不下雨，收到帐篷；下雨，未收到帐篷；不下雨，未收到帐篷．只有“下雨，未收到帐篷”会淋雨，所以P ＝14.4．(2012·安徽文，10)袋中共有6个除了颜色外完全相同的球，其中有1个红球，2个白球和3个黑球．从袋中任取两球，两球颜色为一白一黑的概率等于( )A.15B.25C.35D.45[答案] B[解析] 本题考查古典概型．1个红球记作R,2个白球记作B 1，B 2,3个黑球记作H 1，H 2，H 3，则从中任取2个球的所有方法种数有如下15种：RB 1，RB 2，RH 1，RH 2，RH 3，B 1B 2，B 1H 1，B 1H 2，B 1H 3，B 2H 1，B 2H 2，B 2H 3，H 1H 2，H 1H 3，H 2H 3，而两球颜色为一黑一白的种数有如下6种：B 1H 1，B 1H 2，B 1H 3，B 2H 1，B 2H 2，B 2H 3，所以所求概率为615＝25.5．有3个兴趣小组，甲、乙两位同学各自参加其中一个小组，每位同学参加各个小组的可能性相同，则这两位同学参加同一个兴趣小组的概率为( )A.13B.12C.23D.34[答案] A[解析] 甲乙两位同学参加3个小组的所有可能性共3×3＝9(种)，其中甲、乙两人参加同一个小组的情况有3种，故甲、乙两位同学参加同一个兴趣小组的概率为P ＝39＝13.6．(文)(2012·成都模拟)甲、乙两人各抛掷一次正方体骰子(六个面分别标有数字1,2,3,4,5,6)．设甲、乙所抛掷骰子朝上的面的点数分别为x ，y ，则满足复数x ＋y i 的实部大于虚部的概率是( )A.16B.512C.712D.13[答案] B[解析] 总共有36种情况．当x ＝6时，y 有5种情况；当x ＝5时，y 有4种情况；当x ＝4时，y 有3种情况；当x ＝3时，y 有2种情况；当x ＝2时，y 有1种情况．所以P ＝5＋4＋3＋2＋136＝512.(理)(2013·武汉市部分学校12月联考)投掷两颗骰子，其向上的点数分别为m 和n ，则复数(m ＋n i)2为纯虚数的概率为( )A.13B.14C.16D.112[答案] C[解析] ∵(m ＋n i)2＝m 2－n 2＋2mn i 为纯虚数， ∴m 2－n 2＝0，∴m ＝n ，(m ，n )的所有可能取法有6×6＝36种，其中满足m ＝n 的取法有6种，∴所求概率P ＝636＝16. 二、填空题7．(文)(2012·江苏卷，6)现有10个数，它们能构成一个以1为首项，－3为公比的等比数列，若从这10个数中随机抽取一个数，则它小于8的概率是________．[答案] 35[解析] 本题考查等比数列及古典概型的知识． 等比数列的通项公式为a n ＝(－3)n －1.所以此数列中偶数项都为负值，奇数项全为正值．若a n ≥8，则n 为奇数且(－3)n －1＝3n －1≥8，则n －1≥2，∴n ≥3，∴n ＝3,5,7,9共四项满足要求．∴p ＝1－410＝35.(理)(2012·上海理，11)三位同学参加跳高、跳远、铅球项目的比赛．若每人都选择其中两个项目，则有且仅有两人选择的项目完全相同的概率是________(结果用最简分数表示)．[答案] 23[解析] 本题考查排列组合问题，三位同学每人选两个项目，共有C 23C 23C 23种选法，而两个人项目相同则有C 12C 23C 23，∴P ＝C 12C 23C 23C 23C 23C 23＝23.8．(文)一次掷两粒骰子，得到的点数为m 和n ，则关于x 的方程x 2＋(m ＋n )x ＋4＝0有实数根的概率是________．[答案]1112[解析] 基本事件共36个，∵方程有实根， ∴Δ＝(m ＋n )2－16≥0，∴m ＋n ≥4，其对立事件是m ＋n <4，其中有(1,1)，(1,2)，(2,1)共3个基本事件，∴所求概率为P ＝1－336＝1112.(理)从甲、乙等10位同学中任选3位去参加某项活动，则所选3位中有甲但没有乙的概率为________．[答案]730[解析] 此题考查古典概型的概率问题，特殊元素优先考虑． 从10位同学任选3名有C 310中选法，即n ＝C 310＝120.令A ＝“3位中有甲但无乙”，事件A 含基本事件数m ＝C 28＝28.∴P (A )＝m n ＝28120＝730.三、解答题9．(2012·山东文，18)袋中有五张卡片，其中红色卡片三张，标号分别为1,2,3；蓝色卡片两张，标号分别为1,2.(1)从以上五张卡片中任取两张，求这两张卡片颜色不同且标号之和小于4的概率； (2)向袋中再放入一张标号为0的绿色卡片，从这六张卡片中任取两张，求这两张卡片颜色不同且标号之和小于4的概率．[解析] (1)标号为1,2,3的三张红色卡片分别记为A ，B ，C ，标号为1,2的两张蓝色卡片分别记为D ，E ，从五张卡片中任取两张的所有可能的结果为：(A ，B )，(A ，C )，(A ，D )，(A ，E )，(B ，C )，(B ，D )，(B ，E )，(C ，D )，(C ，E )，(D ，E )共10种．由于每一张卡片被取到的机会均等，因此这些基本事件的出现是等可能的．从五张卡片中任取两张，这两张卡片颜色不同且它们的标号之和小于4的结果为：(A ，D )，(A ，E )，(B ，D )，共3种．所以这两张卡片颜色不同且它们的标号之和小于4的概率为310.(2)记F 为标号为0的绿色卡片，从六张卡片中任取两张的所有可能的结果为：(A ，B )，(A ，C )，(A ，D )，(A ，E )，(A ，F )，(B ，C )，(B ，D )，(B ，E )，(B ，F )，(C ，D )，(C ，E )，(C ，F )，(D ，E )，(D ，F )，(E ，F )，共15种．由于每一张卡片被取到的机会均等，因此这些基本事件的出现是等可能的．从六张卡片中任取两张，这两张卡片颜色不同且它们的标号之和小于4的结果为：(A ，D )，(A ，E )，(B ，D )，(A ，F )，(B ，F )，(C ，F )，(D ，F )，(E ，F )，共8种．所以这两张卡片颜色不同且它们的标号之和小于4的概率为815. 能 力 提 升一、选择题1．设a 、b 分别是甲、乙各抛掷一枚骰子得到的点数，已知乙所得的点数为2，则方程x 2＋ax ＋b ＝0有两个不相等的实数根的概率为( )A.23B.13C.12D.512[答案] A[解析] 由已知得b ＝2，则Δ＝a 2－4b ＝a 2－8>0，解得a >22，故a ＝3,4,5,6，故所求概率为46＝23，选A.2．(文)把一颗骰子投掷两次，观察出现的点数，并记第一次出现的点数为m ，第二次出现的点数为n ，向量p ＝(m ，n )，q ＝(－2,1)，则向量p ⊥q 的概率为( )A.118B.112C.19D.16[答案] B[解析] ∵向量p ⊥q ，∴p ·q ＝－2m ＋n ＝0，∴n ＝2m ，满足条件的(m ，n )有3个：(1,2)，(2,4)，(3,6)，又基本事件的总数为36，∴P ＝336＝112，故选B.(理)已知k ∈Z ，AB →＝(k,1)，AC →＝(2,4)，若|AB →|≤10，则△ABC 是直角三角形的概率是( )A.17B.27C.37D.47[答案] C[解析] 由|AB →|＝k 2＋1≤10，解得－3≤k ≤3， 又k ∈Z ，故k ＝－3，－2，－1,0,1,2,3. BC →＝AC →－AB →＝(2,4)－(k,1)＝(2－k,3)若A 是直角，则AB →·AC →＝(k,1)·(2,4)＝2k ＋4＝0，得k ＝－2；若B 是直角，则AB →·BC→＝(k,1)·(2－k,3)＝(2－k )k ＋3＝0，得k ＝－1或3；若C 是直角，则BC →·AC →＝(2－k,3)·(2,4)＝2(2－k )＋12＝0，得k ＝8(不符合题意)． 故△ABC 是直角三角形的概率为37，选C.二、填空题3．盒子中有大小相同的3只白球，1只黑球．若从中随机地摸出两只球，两只球颜色不同的概率是________．[答案] 12[解析] 本题主要考查古典概型的知识，题目情境简单，难度不大，是最基础的概率应用问题．设3只白球为A ，B ，C,1只黑球为d ，则从中随机摸出两只球的情形有：AB ，AC ，Ad ，BC ，Bd ，Cd 共6种，其中两只球颜色不同的有3种，故所求概率为12.4．(文)(2012·浙江文，12)从边长为1的正方形的中心和顶点这五点中，随机(等可能)取两点，则该两点间的距离为22的概率是________． [答案] 25[解析]本题考查了概率中的古典概型，由图可知两点间的距离为22的是中心和四个顶点组成的4条线段，从五个点中任取两点共10条线段，故概率为410＝25.(理)(2012·重庆文，15)某艺校在一天的6节课中随机安排语文、数学、外语三门文化课和其他三门艺术课各1节，则在课程表上的相邻两节文化课之间至少间隔1节艺术课的概率为________(用数字作答)．[答案] 15[解析] 本题考查古典概型、排列组合知识． 解法1：基本事件总数A 66＝720.事件A “相邻两节文化课之间至少间隔一节艺术课”分两类，一类是相邻两节文化课间都恰有一节艺术课，有2A 33A 33＝72种排法，另一类是相邻两节文化课之间有一节艺术课或两节艺术课，有A 33C 23A 22A 22＝72种排法．∴P (A )＝72＋72720＝15.解法2：6节课的全排列为A 66种，先排3节艺术课有A 33种不同方法，同时产生4个空，再利用插空法排文化课共有A 34种不同方法，故由古典概型概率公式得P (A )＝A 33·A 34A 66＝15.三、解答题5．袋中有大小、形状相同的红、黑球各一个，现依次有放回地随机摸取3次，每次摸取一个球．(1)试问：一共有多少种不同的结果？请列出所有可能的结果；(2)若摸到红球时得2分，摸到黑球时得1分，求3次摸球所得总分为5的概率． [解析] (1)一共有8种不同的结果，列举如下：(红，红，红)、(红，红，黑)、(红，黑，红)、(红，黑，黑)、(黑，红，红)、(黑，红，黑)，(黑，黑，红)、(黑，黑，黑)．(2)记“3次摸球所得总分为5”为事件A .事件A 包含的基本事件为：(红，红，黑)、(红，黑，红)、(黑，红，红)，事件A 包含的基本事件数为3.由(1)可知，基本事件总数为8，所以事件A 的概率为P (A )＝38.6．(文)(2012·天津文，15)某地区有小学21所，中学14所，大学7所．现采用分层抽样的方法从这些学校中抽取6所学校对学生进行视力调查．(1)求应从小学、中学、大学中分别抽取的学校数目；(2)若从抽取的6所学校中随机抽取2所学校做进一步数据分析， (ⅰ)列出所有可能的抽取结果； (ⅱ)求抽取的2所学校均为小学的概率．[解析] (1)从小学、中学、大学中分别抽取的学校数目为3,2,1.(2)(ⅰ)在抽取到的6所学校中，3所小学分别记为A 1，A 2，A 3,2所中学分别记为A 4，A 5，大学记为A 6，则抽取2所学校的所有可能结果为{A 1，A 2}，{A 1，A 3}，{A 1，A 4}，{A 1，A 5}，{A 1，A 6}，{A 2，A 3}，{A 2，A 4}，{A 2，A 5}，{A 2，A 6}，{A 3，A 4}，{A 3，A 5}，{A 3，A 6}，{A 4，A 5}，{A 4，A 6}，{A 5，A 6}，共15种．(ⅱ)从6所学校中抽取的2所学校均为小学(记为事件B )的所有可能结果为{A 1，A 2}，{A 1，A 3}，{A 2，A 3}，共3种．所以P (B )＝315＝15.(理)(2012·江西文，18)如图，从A 1(1,0,0)，A 2(2,0,0)，B 1(0,1,0，)B 2(0,2,0)，C 1(0,0,1)，C 2(0,0,2)这6个点中随机选取3个点．(1)求这3点与原点O 恰好是正三棱锥的四个顶点的概率； (2)求这3点与原点O 共面的概率．[解析] 从这6个点中随机选取3个点的所有可能结果是：x 轴上取2个点的有A 1A 2B 1，A 1A 2B 2，A 1A 2C 1，A 1A 2C 2，共4种， y 轴上取2个点的有B 1B 2A 1，B 1B 2A 2，B 1B 2C 1，B 1B 2C 2，共4种， z 轴上取2个点的有C 1C 2A 1，C 1C 2A 2，C 1C 2B 1, C 1C 2B 2，共4种，所选取的3个点在不同坐标轴上有A 1B 1C 1，A 1B 1C 2，A 1B 2C 1，A 1B 2C 2，A 2B 1C 1，A 2B 1C 2，A 2B 2C 1，A 2B 2C 2，共8种，因此，从这6个点中随机选取3个点的所有可能结果共20种．(1)选取的这3个点与原点O 恰好是正三棱锥的四个顶点的所有可能结果有：A 1B 1C 1，A 2B 2C 2，共2种，因此，这3个点与原点O 恰好是正三棱锥的四个顶点的概率为P 1＝220＝110.(2)选取的这3个点与原点O 共面的所有可能结果有：A 1A 2B 1，A 1A 2B 2，A 1A 2C 1，A 1A 2C 2，B 1B 2A 1，B 1B 2A 2，B 1B 2C 1，B 1B 2C 2，C 1C 2A 1，C 1C 2A 2，C 1C 2B 1，C 1C 2B 2，共12种，因此，这3个点与原点O 共面的概率为P 2＝1220＝35.7．新华中学高三(1)班共有学生50名，其中男生30名、女生20名，采用分层抽样的方法选出5人参加一个座谈会．(1)求某同学被抽到的概率以及选出的男、女同学的人数；(2)座谈会结束后，决定选出2名同学作典型发言，方法是先从5人中选出1名同学发言，发言结束后再从剩下的同学中选出1名同学发言，求选出的2名同学中恰好有1名为女同学的概率．[解析] (1)某个同学被抽到的概率P ＝550＝110，根据分层抽样方法，应抽取男同学3人，女同学2人.(2)记选出的3名男同学为A 1，A 2，A 3,2名女同学为B 1，B 2.则基本事件是：(A 1，A 2)，(A 1，A 3)，(A 1，B 1)，(A 1，B 2)，(A 2，A 1)，(A 2，A 3)，(A 2，B 1)，(A 2，B 2)，(A 3，A 1)，(A 3，A 2)，(A 3，B 1)，(A 3，B 2)，(B 1，A 1)，(B 1，A 2)，(B 1，A 3)，(B 1，B 2)，(B 2，A 1)，(B 2，A 2)，(B 2，A 3)，(B 2，B 1)．基本事件的总数为20个，其中满足“恰好有1名为女同学”的基本事件有12个，故所求的概率P ＝1220＝35.。

11-5古典概型基础巩固一、选择题1．文盒中有10个铁钉，其中8个合格，2个不合格，从中任取一个恰为合格铁钉的概率是[答案] C[解析]每个铁钉被选中的可能性是相等的，而且试验中所出现的基本事件共有10个，是有限的，是古典概型，任取一个恰为合格铁钉的事件有8个，故概率为23”30mm30mm和n，则复数m＋n i2为纯虚数的概率为[答案] C[解析]∵m＋n i2＝m2－n2＋2mn i为纯虚数，∴m2－n2＝0，∴m＝n，m，n的所有可能取法有6×6＝36种，其中满足m＝n的取法有6种，∴所求概率和n，则关于的方程2＋m＋n＋4＝0有实数根的概率是________．[答案] 错误![解析]基本事件共36个，∵方程有实根，∴Δ＝m＋n2－16≥0，∴m＋n≥4，其对立事件是m＋n0，解得a>2错误!，故a＝3,4,5,6，故所求概率为错误!＝错误!，选A2．文把一颗骰子投掷两次，观察出现的点数，并记第一次出现的点数为m，第二次出现的点数为n，向量，n，q＝－2,1，则向量2m2m，n有3个：1,2，2,4，3,6，又基本事件的总数为36，∴P＝错误!＝错误!，故选B理已知∈Z，错误!＝,1，错误!＝2,4，若|错误!|≤错误!，则△ABC是直角三角形的概率是[答案] C[解析]由|错误!|＝错误!≤错误!，解得－3≤≤3，又∈Z，故＝－3，－2，－1,0,1,2,3错误!＝错误!－错误!＝2,4－,1＝2－,3若A是直角，则错误!·错误!＝,1·2,4＝2＋4＝0，得＝－2；若B是直角，则错误!·错误!＝,1·2－,3＝2－＋3＝0，得＝－1或3；若C是直角，则错误!·错误!＝2－,3·2,4＝22－＋12＝0，得＝8不符合题意．故△ABC是直角三角形的概率为错误!，选C二、填空题3．盒子中有大小相同的3只白球，1只黑球．若从中随机地摸出两只球，两只球颜色不同的概率是________．[答案] 错误![解析]本题主要考查古典概型的知识，题目情境简单，难度不大，是最基础的概率应用问题．设3只白球为A，B，C,1只黑球为d，则从中随机摸出两只球的情形有：AB，AC，Ad，BC，Bd，Cd共6种，其中两只球颜色不同的有3种，故所求概率为错误!4．文2022·浙江文，12从边长为1的正方形的中心和顶点这五点中，随机等可能取两点，则该两点间的距离为错误!的概率是________．[答案] 错误![解析]本题考查了概率中的古典概型，由图可知两点间的距离为错误!的是中心和四个顶点组成的4条线段，从五个点中任取两点共10条线段，故概率为错误!＝错误!理2022·重庆文，15某艺校在一天的6节课中随机安排语文、数学、外语三门文化课和其他三门艺术课各1节，则在课程表上的相邻两节文化课之间至少间隔1节艺术课的概率为________用数字作答．[答案] 错误![解析]本题考查古典概型、排列组合知识．解法1：基本事件总数A错误!＝720事件A“相邻两节文化课之间至少间隔一节艺术课”分两类，一类是相邻两节文化课间都恰有一节艺术课，有2A错误!A错误!＝72种排法，另一类是相邻两节文化课之间有一节艺术课或两节艺术课，有A错误!C错误!A错误!A错误!＝72种排法．∴PA＝错误!＝错误!解法2：6节课的全排列为A错误!种，先排3节艺术课有A错误!种不同方法，同时产生4个空，再利用插空法排文化课共有A错误!种不同方法，故由古典概型概率公式得PA＝错误!＝错误!三、解答题5．袋中有大小、形状相同的红、黑球各一个，现依次有放回地随机摸取3次，每次摸取一个球．1试问：一共有多少种不同的结果请列出所有可能的结果；2若摸到红球时得2分，摸到黑球时得1分，求3次摸球所得总分为5的概率．[解析]1一共有8种不同的结果，列举如下：红，红，红、红，红，黑、红，黑，红、红，黑，黑、黑，红，红、黑，红，黑，黑，黑，红、黑，黑，黑．2记“3次摸球所得总分为5”为事件A事件A包含的基本事件为：红，红，黑、红，黑，红、黑，红，红，事件A包含的基本事件数为3由1可知，基本事件总数为8，所以事件A的概率为PA＝错误!6．文2022·天津文，15某地区有小学21所，中学14所，大学7所．现采用分层抽样的方法从这些学校中抽取6所学校对学生进行视力调查．1求应从小学、中学、大学中分别抽取的学校数目；2若从抽取的6所学校中随机抽取2所学校做进一步数据分析，ⅰ列出所有可能的抽取结果；ⅱ求抽取的2所学校均为小学的概率．[解析]1从小学、中学、大学中分别抽取的学校数目为3,2,12ⅰ在抽取到的6所学校中，3所小学分别记为A1，A2，A3,2所中学分别记为A4，A5，大学记为A6，则抽取2所学校的所有可能结果为{A1，A2}，{A1，A3}，{A1，A4}，{A1，A5}，{A1，A6}，{A2，A3}，{A2，A4}，{A2，A5}，{A2，A6}，{A3，A4}，{A3，A5}，{A3，A6}，{A4，A5}，{A4，A6}，{A5，A6}，共15种．ⅱ从6所学校中抽取的2所学校均为小学记为事件B的所有可能结果为{A1，A2}，{A1，A3}，{A2，A3}，共3种．所以PB＝错误!＝错误!理2022·江西文，18如图，从A11,0,0，A22,0,0，B10,1,0，B20,2,0，C10,0,1，C20,0,2这6个点中随机选取3个点．1求这3点与原点O恰好是正三棱锥的四个顶点的概率；2求这3点与原点O共面的概率．[解析]从这6个点中随机选取3个点的所有可能结果是：轴上取2个点的有A1A2B1，A1A2B2，A1A2C1，A1A2C2，共4种，轴上取2个点的有B1B2A1，B1B2A2，B1B2C1，B1B2C2，共4种，轴上取2个点的有C1C2A1，C1C2A2，C1C2B1, C1C2B2，共4种，所选取的3个点在不同坐标轴上有A1B1C1，A1B1C2，A1B2C1，A1B2C2，A2B1C1，A2B1C2，A2B2C1，A2B2C2，共8种，因此，从这6个点中随机选取3个点的所有可能结果共20种．1选取的这3个点与原点O恰好是正三棱锥的四个顶点的所有可能结果有：A1B1C1，A2B2C2，共2种，因此，这3个点与原点O恰好是正三棱锥的四个顶点的概率为P1＝错误!＝错误!2选取的这3个点与原点O共面的所有可能结果有：A1A2B1，A1A2B2，A1A2C1，A1A2C2，B1B2A1，B1B2A2，B1B2C1，B1B2C2，C1C2A1，C1C2A2，C1C2B1，C1C2B2，共12种，因此，这3个点与原点O共面的概率为P2＝错误!＝错误!7．新华中学高三1班共有学生50名，其中男生30名、女生20名，采用分层抽样的方法选出5人参加一个座谈会．1求某同学被抽到的概率以及选出的男、女同学的人数；2座谈会结束后，决定选出2名同学作典型发言，方法是先从5人中选出1名同学发言，发言结束后再从剩下的同学中选出1名同学发言，求选出的2名同学中恰好有1名为女同学的概率．[解析]1某个同学被抽到的概率P＝错误!＝错误!，根据分层抽样方法，应抽取男同学3人，女同学2人2记选出的3名男同学为A1，A2，A3,2名女同学为B1，B2则基本事件是：A1，A2，A1，A3，A1，B1，A1，B2，A2，A1，A2，A3，A2，B1，A2，B2，A3，A1，A3，A2，A3，B1，A3，B2，B1，A1，B1，A2，B1，A3，B1，B2，B2，A1，B2，A2，B2，A3，B2，B1．基本事件的总数为20个，其中满足“恰好有1名为女同学”的基本事件有12个，故所求的概率P＝错误!＝错误!。

第二节 古典概型授课提示：对应学生用书第172页[基础梳理]1．基本事件的特点(1)任何两个基本事件是互斥的． (2)任何事件(除不可能事件)都可以表示成基本事件的和． 2．古典概型 (1)定义：具有以下两个特点的概率模型称为古典概率模型，简称为古典概型． ①试验中所有可能出现的基本事件只有有限个．②每个基本事件出现的可能性相等．(2)计算公式：P (A )＝A 包含的基本事件的个数基本事件的总数. (3)如果一次试验中可能出现的结果有n 个，而且所有结果出现的可能性都相等，那么每一个基本事件的概率都是1n ；如果某个事件A 包括的结果有m 个，那么事件A 的概率P (A )＝m n .[四基自测]1．(基础点：与数字有关的古典概型)一个盒子里装有标号为1，2，3，4的4张卡片，随机地抽取2张，则取出的2张卡片上的数字之和为奇数的概率是( ) A.14 B.13C.12D.23答案：D2．(基础点：与数字有关的古典概型)从1，2，3，4这四个数字中任取两个数，这两个数恰为一奇一偶的概率是( )A.14B.13C.16D.23答案：D3．(基础点：与所取元素有关的古典概型)盒中装有形状、大小完全相同的5个球，其中红色球3个，黄色球2个．若从中随机取出2个球，则所取出的2个球颜色不同的概率为________．答案：354．(基础点：与分配有关的古典概型)现从甲、乙、丙3人中随机选派2人参加某项活动，则甲被选中的概率为________．答案：23授课提示：对应学生用书第172页考点一古典概型的简单应用挖掘基本事件的确定/ 自主练透[例](1)(2019·高考全国卷Ⅱ)生物实验室有5只兔子，其中只有3只测量过某项指标．若从这5只兔子中随机取出3只，则恰有2只测量过该指标的概率为()A.23 B.35C.25 D.15[解析]记5只兔子中测量过某项指标的3只为a1，a2，a3，未测量过这项指标的2只为b1，b2，则从5只兔子中随机取出3只的所有可能情况为(a1，a2，a3)，(a1，a2，b1)，(a1，a2，b2)，(a1，a3，b1)，(a1，a3，b2)，(a1，b1，b2)，(a2，a3，b1)，(a2，a3，b2)，(a2，b1，b2)，(a3，b1，b2)，共10种可能．其中恰有2只测量过该指标的情况为(a1，a2，b1)，(a1，a2，b2)，(a1，a3，b1)，(a1，a3，b2)，(a2，a3，b1)，(a2，a3，b2)，共6种可能．故恰有2只测量过该指标的概率为610＝35.故选B.[答案] B(2)(2019·高考全国卷Ⅲ)两位男同学和两位女同学随机排成一列，则两位女同学相邻的概率是()A.16 B.14 C.13 D.12[解析]设两位男同学分别为A，B，两位女同学分别为a，b，则用“树形图”表示四位同学排成一列所有可能的结果如图所示．由图知，共有24种等可能的结果，其中两位女同学相邻的结果(画“√”的情况)共有12种，故所求概率为1224＝1 2.故选D.[答案] D(3)(2018·高考全国卷Ⅱ)从2名男同学和3名女同学中任选2人参加社区服务，则选中的2人都是女同学的概率为()A．0.6 B．0.5C．0.4 D．0.3[解析]设2名男同学为a，b，3名女同学为A，B，C，从中选出两人的情形有(a，b)，(a，A)，(a，B)，(a，C)，(b，A)，(b，B)，(b，C)，(A，B)，(A，C)，(B，C)，共10种，而都是女同学的情形有(A，B)，(A，C)，(B，C)，共3种，故所求概率为310＝0.3.故选D.[答案] D(4)(2020·深圳模拟)一个三位数，个位、十位、百位上的数字依次为x，y，z，当且仅当y＞x，y＞z时，称这样的数为“凸数”(如243)，现从集合{1，2，3，4}中取出三个不相同的数组成一个三位数，则这个三位数是“凸数”的概率为()A.23 B.13C.16 D.112[解析]根据题意，要得到一个满足a≠c的三位“凸数”，在{1，2，3，4}的4个整数中任取3个不同的数组成三位数，由1，2，3组成的三位数有123，132，213，231，312，321，共6个；由1，2，4组成的三位数有124，142，214，241，412，421，共6个；由1，3，4组成的三位数有134，143，314，341，413，431，共6个；由2，3，4组成的三位数有234，243，324，342，423，432，共6个．所以共有6＋6＋6＋6＝24个三位数．当y＝4时，有241，142，341，143，342，243，共6个“凸数”；当y＝3时，有132，231，共2个“凸数”．故这个三位数为“凸数”的概率P＝6＋224＝13.[答案] B挖掘古典概型与互斥事件、对立事件/ 自主练透[例](1)从正方形四个顶点及其中心这5个点中，任取2个点，则这2个点的距离不小于该正方形边长的概率为()A.15 B.25C.35 D.45[解析]设正方形ABCD中心为O，从这5个点中，任取两个点的事件分别为AB，AC，AD，AO，BC，BD，BO，CD，CO，DO，共有10种，其中等于正方形的边长的是AB ，AD ，BC ，CD ，大于正方形的边长的是AC ，BD ，共有6种．所以所求事件的概率P ＝610＝35.[答案] C(2)一个盒子里装有三张卡片，分别标记有数字1，2，3，这三张卡片除标记的数字外完全相同．随机有放回地抽取3次，每次抽取1张，将抽取的卡片上的数字依次记为a ，b ，c .①求“抽取的卡片上的数字满足a ＋b ＝c ”的概率；②求“抽取的卡片上的数字a ，b ，c 不完全相同”的概率．[解析] ①由题意知，(a ，b ，c )所有的可能为(1，1，1)，(1，1，2)，(1，1，3)，(1，2，1)，(1，2，2)，(1，2，3)，(1，3，1)，(1，3，2)，(1，3，3)，(2，1，1)，(2，1，2)，(2，1，3)，(2，2，1)，(2，2，2)，(2，2，3)，(2，3，1)，(2，3，2)，(2，3，3)，(3，1，1)，(3，1，2)，(3，1，3)，(3，2，1)，(3，2，2)，(3，2，3)，(3，3，1)，(3，3，2)，(3，3，3)，共27种．设“抽取的卡片上的数字满足a ＋b ＝c ”为事件A ，则事件A 包括(1，1，2)，(1，2，3)，(2，1，3)，共3种．所以P (A )＝327＝19.因此，“抽取的卡片上的数字满足a ＋b ＝c ”的概率为19.②设“抽取的卡片上的数字a ，b ，c 不完全相同”为事件B ，则事件B －包括(1，1，1)，(2，2，2)，(3，3，3)，共3种．所以P (B )＝1－P (B －)＝1－327＝89. 因此，“抽取的卡片上的数字a ，b ，c 不完全相同”的概率为89.(3)(2020·武汉调研)一鲜花店一个月(30天)某种鲜花的日销售量与销售天数统计如②若此鲜花店在日销售量低于100枝的时候选择2天作促销活动，求这2天恰好是在日销售量低于50枝时的概率．[解析] ①设日销售量为x ，则P (0≤x <50)＝330＝110，P (50≤x <100)＝530＝16，∴P (0≤x <100)＝110＋16＝415.②日销售量低于100枝的共有8天，从中任选2天作促销活动共有28种情况；日销售量低于50枝的共有3天，从中任选2天作促销活动共有3种情况．故所求概率P ＝328.[破题技法]古典概型同时结合互斥事件、对立事件等公式进行求解．。

第九章 概率、统计与统计案例第二节 古典概型课时规范练A 组——基础对点练1．某同学先后投掷一枚质地均匀的骰子两次，第一次向上的点数记为x ，第二次向上的点数记为y ，在直角坐标系xOy 中，以(x ，y )为坐标的点落在直线2x －y ＝1上的概率为( )A.112B.19C.536D.16〖解 析〗先后投掷两次骰子的结果共有6×6＝36种，而以(x ，y )为坐标的点落在直线2x －y ＝1上的结果有(1，1)，(2，3)，(3，5)，共3种，故所求概率为336＝112. 〖答 案〗A2．抛掷两枚质地均匀的骰子，向上的点数之差的绝对值为3的概率是( )A.19B.16C.118D.112〖解 析〗抛掷两枚质地均匀的骰子，向上的点数之差的绝对值为3的情况有：1，4；4，1；2，5；5，2；3，6；6，3共6种，而抛掷两枚质地均匀的骰子的情况有36种，所以所求概率P ＝636＝16，故选B. 〖答 案〗B3．若某公司从五位大学毕业生甲、乙、丙、丁、戊中录用三人，这五人被录用的机会均等，则甲或乙被录用的概率为 ( ) A.23 B.25C.35D.910〖解 析〗由题意知，从五位大学毕业生中录用三人，所有不同的可能结果有(甲，乙，丙)，(甲，乙，丁)，(甲，乙，戊)，(甲，丙，丁)，(甲，丙，戊)，(甲，丁，戊)，(乙，丙，丁)，(乙，丙，戊)，(乙，丁，戊)，(丙，丁，戊)，共10种，其中“甲与乙均未被录用”的所有不同的可能结果只有(丙，丁，戌)这1种，故其对立事件“甲或乙被录用”的可能结果有9种，所求概率P ＝910. 〖答 案〗D4．在2，0，1，5这组数据中，随机取出三个不同的数，则数字2是取出的三个不同数的中位数的概率为 ( ) A.34 B.58C.12D.14〖解 析〗分析题意可知，共有(0，1，2)，(0，2，5)，(1，2，5)，(0，1，5)4种取法，符合题意的取法有2种，故所求概率P ＝12. 〖答 案〗C5．(2020·河北三市联考)袋子中装有大小相同的5个小球，分别有2个红球、3个白球．现从中随机抽取2个小球，则这2个小球中既有红球也有白球的概率为( ) A.34 B.710C.45D.35〖解 析〗设2个红球分别为a 、b ，3个白球分别为A 、B 、C ，从中随机抽取2个，则有(a ，b )，(a ，A )，(a ，B )，(a ，C )，(b ，A )，(b ，B )，(b ，C )，(A ，B )，(A ，C )，(B ，C )，共10个基本事件，其中既有红球也有白球的基本事件有6个，则所求概率为P ＝610＝35. 〖答 案〗D6．(2020·商丘模拟)已知函数f (x )＝13x 3＋ax 2＋b 2x ＋1，若a 是从1，2，3三个数中任取的一个数，b 是从0，1，2三个数中任取的一个数，则该函数有两个极值点的概率为( )A.79B.13C.59D.23〖解 析〗f ′(x )＝x 2＋2ax ＋b 2，要使函数f (x )有两个极值点，则有Δ＝(2a )2－4b 2>0，即a 2>b 2.由题意知所有的基本事件有9个，即(1，0)，(1，1)，(1，2)，(2，0)，(2，1)，(2，2)，(3，0)，(3，1)，(3，2)，其中第一个数表示a 的取值，第二个数表示b 的取值．满足a 2>b 2的共有6个，P ＝69＝23. 〖答 案〗D7．(2020·榆林质检)从1，2，3，4这四个数字中，任取两个不同的数字构成一个两位数，则这个两位数大于30的概率为 ( )A.12B.13C.14D.15〖解 析〗从1，2，3，4中任取两个不同的数字构成一个两位数，有12，13，14，21，23，24，31，32，34，41，42，43，共12种结果，其中大于30的两位数有31，32，34，41，42，43，共6个，所以这个两位数大于30的概率P ＝612＝12. 〖答 案〗A8．(2020·武汉部分学校调研)标有数字1，2，3，4，5的卡片各1张，从这5张卡片中随机抽取1张，不放回地再随机抽取1张，则抽取的第1张卡片上的数大于第2张卡片上的数的概率为 ( ) A.12 B.15C.35D.25〖解 析〗5张卡片上分别写有数字1，2，3，4，5，从这5张卡片中随机抽取2张，基本事件的总数n ＝5×4＝20，抽得的第1张卡片上的数大于第2张卡片上的数的情况有：①第1张抽到2，第2张抽到1；②第1张抽到3，第2张抽到1或2；③第1张抽到4，第2张抽到1或2或3；④第1张抽到5，第2张抽到1或2或3或4.共10种．故抽取的第1张卡片上的数大于第2张卡片上的数的概率P ＝1020＝12. 〖答 案〗A9．(2020·武汉调研)已知某射击运动员每次射击击中目标的概率都为80%.现采用随机模拟的方法估计该运动员4次射击至少3次击中目标的概率：先由计算器产生0到9之间取整数值的随机数，指定0，1，表示没有击中目标，2，3，4，5，6，7，8，9表示击中目标；再以每4个随机数为一组，代表4次射击的结果．经随机模拟产生了如下20组随机数：7527 0293 7140 9857 0347 4373 8636 69471417 4698 0371 6233 2616 8045 6011 36619597 7424 7610 4281据此估计，该射击运动员4次射击至少3次击中目标的概率为________．〖解 析〗∵4次射击中有1次或2次击中目标的有：7140，1417，0371，6011，7610，∴所求概率P ＝1－520＝34. 〖答 案〗3410．(2020·安阳模拟)盒中有三张分别标有号码3，4，5的卡片，从盒中随机抽取一张记下号码后放回，再随机抽取一张记下号码，则两次抽取的卡片号码中至少有一个为奇数的概率为________．〖解 析〗法一：两次抽取的卡片号码有(3，3)，(3，4)，(3，5)，(4，3)，(4，4)，(4，5)，(5，3)，(5，4)，(5，5)，共9种情况，其中至少有一个是奇数的有(3，3)，(3，4)，(3，5)，(4，3)，(4，5)，(5，3)，(5，4)，(5，5)，共8种情况，因此所求概率为89. 法二：所求事件的对立事件为：两次抽取的卡片号码都为偶数，只有(4，4)这1种取法，而两次抽取的卡片号码有(3，3)，(3，4)，(3，5)，(4，3)，(4，4)，(4，5)，(5，3)，(5，4)，(5，5)，共9种情况，因此所求事件的概率为1－19＝89. 〖答 案〗89B 组——素养提升练11．将一颗骰子投掷两次分别得到点数a ，b ，则直线ax －by ＝0与圆(x －2)2＋y 2＝2相交的概率为________．〖解 析〗圆心(2，0)到直线ax －by ＝0的距离d ＝|2a |a 2＋b2，当d <2时，直线与圆相交，则有d ＝|2a |a 2＋b 2<2，得b >a ，满足b >a 的共有15种情况，因此直线ax －by ＝0与圆(x －2)2＋y 2＝2相交的概率为1536＝512. 〖答 案〗51212．(2020·桂林模拟)从正五边形ABCDE 的5个顶点中随机选择3个顶点，则以它们作为顶点的三角形是锐角三角形的概率是________．〖解 析〗从正五边形ABCDE 的5个顶点中随机选择3个顶点，基本事件总数为10，即ABC ，ABD ，ABE ，ACD ，ACE ，ADE ，BCD ，BCE ，BDE ，CDE ，以它们作为顶点的三角形是锐角三角形的个数为5，即△ABD ，△ACD ，△ACE ，△BCE ，△BDE ，所以以它们作为顶点的三角形是锐角三角形的概率P ＝510＝12. 〖答 案〗1213．某商场举行有奖促销活动，顾客购买一定金额的商品即可抽奖．抽奖方法是：从装有2个红球A 1，A 2和1个白球B 的甲箱与装有2个红球a 1，a 2和2个白球b 1，b 2的乙箱中，各随机摸出1个球．若摸出的2个球都是红球则中奖，否则不中奖．(1)用球的标号列出所有可能的摸出结果；(2)有人认为：两个箱子中的红球比白球多，所以中奖的概率大于不中奖的概率．你认为正确吗？请说明理由．〖解 析〗(1)所有可能的摸出结果是{A 1，a 1}，{A 1，a 2}，{A 1，b 1}，{A 1，b 2}，{A 2，a 1}，{A 2，a 2}，{A 2，b 1}，{A 2，b 2}，{B ，a 1}，{B ，a 2}，{B ，b 1}，{B ，b 2}．(2)不正确．理由如下：由(1)知，所有可能的摸出结果共12种，其中摸出的2个球都是红球的结果为{A 1，a 1}，{A 1，a 2}，{A 2，a 1}，{A 2，a 2}，共4种，所以中奖的概率为412＝13，不中奖的概率为1－13＝23＞13，故这种说法不正确．14．设a ∈{2，4}，b ∈{1，3}，函数f (x )＝12ax 2＋bx ＋1. (1)求f (x )在区间(－∞，－1〗上是减函数的概率；(2)从f (x )中随机抽取两个，求它们在(1，f (1))处的切线互相平行的概率．〖解 析〗(1)由题意，得－b 2×12a ≥－1，即b ≤a . 而(a ，b )可能为(2，1)，(2，3)，(4，1)，(4，3)，共4种，满足b ≤a 的有3种，故所求的概率为34. (2)由(1)可知，函数f (x )共有4种可能，从中随机抽取两个，有6种抽法．因为函数f (x )在(1，f (1))处的切线的斜率为f ′(1)＝a ＋b ，所以这两个函数中的a 与b 之和应该相等，而只有(2，3)，(4，1)这1组满足，故所求的概率为16.。

2011《金版新学案》高三数学一轮复习 数列的综合应用随堂检测 文北师大版(本栏目内容，学生用书中以活页形式单独装订成册！)一、选择题(每小题6分，共36分)1．一个三角形的三内角成等差数列，对应的三边成等比数列，则三内角所成等差数列的公差等于( )A ．0 B.π12C.π6D.π4【解析】 因A 、B 、C 成等差数列，a ，b ，c 成等比数列，则B ＝π3， b 2＝ac ，∴cos B＝a 2＋c 2－b 22ac ＝12，可推出a ＝c ＝b. 【答案】 A2．数列{a n }是各项均为正数的等比数列，{b n }是等差数列，且a 6＝a 7，则( )A ．a 3＋a 9≤b 4＋b 10B ．a 3＋a 9≥b 4＋b 10C ．a 3＋a 9≠b 4＋b 10D ．a 3＋a 9与b 4＋b 10的大小不确定【解析】 由数列的性质易得a 3＋a 9≥2a 3a 9＝2a 6＝2b 7＝b 4＋b 10.【答案】 B3．一套共7册的书计划每两年出一册，若出完全部各册书，公元年代之和为13958，则出齐这套书的年份是( )A ．1994B ．1996C ．1998D ．2000【解析】 设出齐这套书的年份是x ，则(x －12)＋(x －10)＋(x －8)＋…＋x ＝13 958，∴7x－(12＋0)×72＝13 958， x ＝2 000.【答案】 D4．2008年春，我国南方部分地区遭受了罕见的特大冻灾．大雪无情人有情，柳州某中学组织学生在学校开展募捐活动，第一天只有10人捐款，人均捐款10元，之后通过积极宣传，从第二天起，每天的捐款人数是前一天的2倍，且当天人均捐款数比前一天多5元，则截止第5天(包括第5天)捐款总数将达到( )A ．4 800元B ．8 000元C ．9 600元D ．11 200元【解析】 由题意知，5天共捐款10×10＋(10×2)×(10＋5)＋(10×4)×(15＋5)＋(10×8)×(20＋5)＋(10×16)×(25＋5)＝8 000(元)．【答案】 B5．已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ，且S 2＝10，S 5＝55，则过点P(n ，a n )和Q(n ＋2，a n ＋2)(n∈N ＋)的直线的一个方向向量的坐标可以是( )A ．(2,4) B.⎝ ⎛⎭⎪⎫－13，－43 C ．(－12，－1) D ．(－1，－1) 【解析】 由S 2＝10，S 5＝55，得2a 1＋d ＝10,5a 1＋10d ＝55，解得a 1＝3，d ＝4，可知直线PQ 的一个方向向量是(1,4)，只有⎝ ⎛⎭⎪⎫－13，－43与(1,4)平行．故选B. 【答案】 B6．`某林厂年初有森林木材存量S m 3，木材以每年25%的增长率生长，而每年要砍伐固定的木材量x m 3，为实现经过两次砍伐后的木材的存量增加50%，则x 的值是( )A.S 32B.S 34C.S 36D.S 38【解析】 一次砍伐后木材的存量为S(1＋25%)－x ；二次砍伐后木材存量为[S(1＋25%)－x](1＋25%)－x.由题意知⎝ ⎛⎭⎪⎫542S －54x －x ＝S(1＋50%)， 解得x ＝S 36. 【答案】 C二、填空题(每小题6分，共18分)7．已知三个数a 、b 、c 成等比数列，则函数f(x)＝ax 2＋bx ＋c 的图象与x 轴公共点的个数为________．【解析】 ∵a、b 、c 成等比数列，∴b 2＝ac ，且b≠0.又Δ＝b 2－4ac ＝b 2－4b 2＝－3b 2<0，∴f(x)的图象与x 轴没有公共点．【答案】 08．已知函数f(x)＝a·b x 的图象过点A(2，12)，B(3,1)，若记a n ＝log 2 f(n)(n∈N ＋)，S n 是数列{a n }的前n 项和，则S n 的最小值是________．【解析】 将A 、B 两点坐标代入f(x)得⎩⎪⎨⎪⎧ 12＝ab 21＝ab 3，解得⎩⎪⎨⎪⎧ a ＝18b ＝2，∴f(x)＝18·2x ， ∴f(n)＝18·2n ＝2n －3， ∴a n ＝log 2 f(n)＝n －3.令a n ≤0，即n －3≤0，n≤3.∴数列前3项小于或等于零，故S 3或S 2最小．S 3＝a 1＋a 2＋a 3＝－2＋(－1)＋0＝－3.【答案】 －39．(2008年江苏卷)将全体正整数排成一个三角形数阵：根据以上排列规律，数阵中第n(n ≥3)行的从左至右的第3个数是 .【解析】 前n-1行共有正整数1+2+…+(n-1)=个，即个，因此第n 行第3个数是全体正整数中第+3个，即为.【答案】三、解答题(共46分)10．(15分)为保护我国的稀土资源，国家限定某矿区的出口总量不能超过80吨，该矿区计划从2010年开始出口，当年出口a 吨，以后每年出口量均比上一年减少10%.(1)以2010年为第一年，设第n 年出口量为a n 吨，试求a n 的表达式；(2)因稀土资源不能再生，国家计划10年后终止该矿区的出口，问2010年最多出口多少吨？(保留一位小数)参考数据：0.910≈0.35【解析】 (1)由题意知每年的出口量构成等比数列，且首项a 1＝a ，公比q ＝1－10%＝0.9，∴a n ＝a·0.9n －1.(2)10年出口总量S 10＝a(1－0.910)1－0.9＝10a(1－0.910)． ∵S 10≤80，∴10a(1－0.910)≤80，即a≤81－0.910，∴a≤12.3. 故2010年最多出口12.3吨．11．(15分)已知曲线C ：y ＝x 2(x>0)，过C 上的点A 1(1,1)作曲线C 的切线l 1交x 轴于点B 1，再过点B 1作y 轴的平行线交曲线C 于点A 2，再过点A 2作曲线C 的切线l 2交x 轴于点B 2，再过点B 2作y 轴的平行线交曲线C 于点A 3，…，依次作下去，记点A n 的横坐标为a n (n∈N ＋)．(1)求数列{a n }的通项公式；(2)设数列{a n }的前n 项和为S n ，求证：a n S n ≤1；【解析】 (1)∵曲线C 在点A n (a n ，a n 2)处的切线l n 的斜率是2a n ，∴切线l n 的方程是y－a n 2＝2a n (x －a n )由于点B n 的横坐标等于点A n ＋1的横坐标a n ＋1，∴令y ＝0，得a n ＋1＝12a n ， ∴数列{a n }是首项为1，公比为12的等比数列， ∴a n ＝12n －1. (2)∵S n ＝1－12n 1－12＝2⎝ ⎛⎭⎪⎫1－12n ， ∴a n S n ＝4×12n ⎝⎛⎭⎪⎫1－12n 令t ＝12n ，则0<t≤12，∴a n S n ＝4t(1－t)＝－4(t －12)2＋1， 当t ＝12，即n ＝1时，－4(t －12)2＋1有最大值1， 即a n S n ≤1.12．(16分)有一种零存整取的储蓄项目，它是每月某日存入一笔相同金额，这是零存；到一定的时期到期，可以提出全部本金和利息，这是整取．它的本利和公式如下：本利和＝每期存入的金额×⎣⎢⎡⎦⎥⎤存期＋12×存期×(存期＋1)×利率. (1)试解释这个本利和公式；(2)若每月初存入100元，月利率为5.1%，到第12个月底的本利和是多少？(3)若每月初存入一笔金额，月利率是5.1%，希望到第12个月底取得本利和2 000元，那么每月初应存入多少？【解析】 (1)设每期存入的金额为A ，每期利率为P ，存期为n ，则各期的利息之和为nAP ＋(n －1)AP ＋…＋2AP ＋AP ＝n(n ＋1)AP 2， 所以本利和为nA ＋n(n ＋1)AP 2＝A ⎣⎢⎡⎦⎥⎤n ＋n(n ＋1)2P 元． (2)到第12个月底的本利和为100⎣⎢⎡⎦⎥⎤12＋12×12×(12＋1)×5.1%＝1 597.8元． (3)设每月初应存入x 元，则有x ⎣⎢⎡⎦⎥⎤12＋12×12×(12＋1)×5.1%＝2 000， x≈125.2.所以每月初应存入125.2元．。

2011《金版新学案》高三数学一轮复习 定积分随堂检测 理 北师大版(本栏目内容，学生用书中以活页形式单独装订成册！)一、选择题(每小题6分，共36分) 1.∫π2－π2(1＋cos x)dx 等于( )A ．πB ．2C ．π－2D ．π＋2【解析】 ∵(x＋sin x)′＝1＋cos x ， ∴∫π2－π2(1＋cos x)dx ＝(x ＋sin x)⎪⎪⎪⎪π2－π2＝π2＋sin π2－⎣⎢⎡⎦⎥⎤－π2＋sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫－π2＝π＋2. 【答案】 D2．已知⎠⎛02f(x)dx ＝3，则⎠⎛02[f(x)＋6]dx 等于( )A ．9B ．12C ．15D ．18【解析】 ⎠⎛02[f(x)＋6]dx ＝⎠⎛02f(x)dx ＋⎠⎛026dx＝3＋6x ⎪⎪⎪2＝15.【答案】 C3．已知函数f(a)＝⎠⎛0a sin xdx ，则f ⎣⎢⎡⎦⎥⎤f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2等于( ) A ．1 B ．1－cos 1 C ．0 D ．cos 1－1【解析】 f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2＝∫π20sin xdx ＝－cos x ⎪⎪⎪⎪π20＝1，f ⎣⎢⎡⎦⎥⎤f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2＝f(1)＝⎠⎛01sin xdx ＝－cos x ⎪⎪⎪10＝1－cos 1.【答案】 B4．设连续函数f(x)>0，则当a<b 时，定积分⎠⎛ab f(x)dx 的符号( )A ．一定是正的B ．一定是负的C ．当0<a<b 时是正的，当a<b<0时是负的D ．以上结论都不对【解析】 由⎠⎛a b f(x)dx 的几何意义及f(x)>0，可知⎠⎛ab f(x)dx 表示x ＝a ，x ＝b ，y ＝0与y ＝f(x)围成的曲边梯形的面积．∴⎠⎛ab f(x)dx>0.【答案】 A 5.如图，函数y=-x2+2x+1与y=1相交形成一个闭合图形(图中的阴影部分)，则该闭合图形的面积是( )A ．1 B.43C. 3 D ．2【解析】 函数y ＝－x 2＋2x ＋1与y ＝1的两个交点为(0,1)和(2,1)，所以闭合图形的面积等于⎠⎛02(－x 2＋2x ＋1－1)dx ＝⎠⎛02(－x 2＋2x)dx ＝43.故选B.【答案】 B6．一物体在力F(x)＝⎩⎪⎨⎪⎧10 (0≤x≤2)3x ＋4 (x>2)(单位：N)的作用下沿与力F 相同的方向，从x ＝0处运动到x ＝4(单位：m)处，则力F(x)作的功为( )A ．44B ．46C ．48D ．50【解析】W ＝⎠⎛04F(x)dx ＝⎠⎛0210dx ＋⎠⎛24(3x ＋4)dx＝10x | 02＋(32x 2＋4x)| 24＝46.【答案】 B二、填空题(每小题6分，共18分)7．已知t ＞0，若⎠⎛0t (2x －1)dx ＝6，则t ＝________.【解析】 ⎠⎛0t (2x －1)dx ＝(x 2－x)⎪⎪⎪t 0＝t 2－t ＝6，解得t ＝3(t ＝－2舍去)．【答案】 38．已知f(x)＝⎠⎛0x (2t －4)dt ，则当x∈[－1,3]时，f(x)的最小值为________．【解析】 f(x)＝⎠⎛0x (2t －4)dt ＝(t 2－4t)| 0x＝x 2－4x＝(x －2)2－4(－1≤x≤3)， ∴当x ＝2时，f(x)min ＝－4. 【答案】 －49．一弹簧在弹性限度内，拉伸弹簧所用的力与弹簧伸长的长度成正比，如果20 N 的力能使弹簧伸长3 cm ，则把弹簧从平衡位置拉长13 cm 所作的功为____J.【解析】 设拉伸弹簧所用的力为F N ，弹簧伸长的长度为x m ，F ＝kx. 由F ＝20 N ，x ＝0.03 m ，即20＝0.03k ，k ＝2 0003，∴F＝2 000x3.∴W＝∫00.132 000x 3dx ＝1 000x 23| 00.13 ＝1 0003×0.132＝16930J.【答案】 16930三、解答题(共46分)10．(15分)求下列定积分： (1)⎠⎛12(x 2＋2x ＋1)dx ；(2)∫π0(sin x －cos x)dx ； (3)⎠⎛12⎝⎛⎭⎪⎫x －x 2＋1x dx ； (4)⎠⎛0－π(cos x ＋e x)dx.【解析】 (1)⎠⎛12(x 2＋2x ＋1)dx＝⎠⎛12x 2dx ＋⎠⎛122xdx ＋⎠⎛121dx＝x 33⎪⎪⎪ 21＋x 2⎪⎪⎪ 21＋x ⎪⎪⎪21＝193. (2)∫π0(sin x －cos x)dx ＝∫π0sin xdx －∫π0cos xdx＝(－cos x)⎪⎪⎪π－sin x ⎪⎪⎪π0＝2.(3)⎠⎛12⎝ ⎛⎭⎪⎫x －x 2＋1x dx ＝⎠⎛12xdx －⎠⎛12x 2dx ＋⎠⎛121xdx＝x 22⎪⎪⎪ 21－x 33⎪⎪⎪21＋ln x ⎪⎪⎪21＝32－73＋ln 2＝ln 2－56.(4)⎠⎛0－π(cos x ＋e x)dx ＝⎠⎛0－πcos xdx ＋⎠⎛0－πe xdx＝sin x ⎪⎪⎪ 0－π＋e x ⎪⎪⎪0－π＝1－1e π.11．(15分)一条水渠横断面为拋物线型，如图，渠宽AB=4米，渠深CO=2米，当水面距地面0.5米时，求水的横断面的面积． 【解析】 如图建立直角坐标系，设拋物线方程为x2=2py ，代入(2,2)得2p=2，∴x2=2y ，将点(x,1.5)代入得x=±， S=dx = =2.∴水的横断面的面积为2平方米．12．(16分)已知f(x)为二次函数，且f(－1)＝2，f′(0)＝0，⎠⎛01f(x)dx ＝－2. (1)求f(x)的解析式；(2)求f(x)在[－1,1]上的最大值与最小值．【解析】 (1)设f(x)＝ax 2＋bx ＋c(a≠0)， 则f′(x)＝2ax ＋b.由f(－1)＝2，f′(0)＝0，得⎩⎪⎨⎪⎧ a －b ＋c ＝2b ＝0，即⎩⎪⎨⎪⎧c ＝2－a b ＝0.∴f(x)＝ax 2＋(2－a)．又⎠⎛01f(x)dx ＝⎠⎛01[ax 2＋(2－a)]dx＝⎣⎢⎡⎦⎥⎤13ax 3＋(2－a)x ⎪⎪⎪1＝2－23a ＝－2.∴a＝6，∴c＝－4.从而f(x)＝6x 2－4.(2)∵f(x)＝6x 2－4，x∈[－1,1]，所以当x ＝0时f(x)min ＝－4；当x ＝±1时，f(x)max＝2.。

2011《金版新学案》高三数学一轮复习 椭圆随堂检测 理 北师大版(本栏目内容，学生用书中以活页形式单独装订成册！)一、选择题(每小题6分，共36分)1．已知△ABC 的顶点B 、C 在椭圆x 23＋y 2＝1上，顶点A 是椭圆的一个焦点，且椭圆的另外一个焦点在BC 边上，则△ABC 的周长是( )A ．2 3B ．6C ．4 3D ．12【解析】 设椭圆的另一焦点为F ， 则由椭圆的定义知|BA|＋|BF|＝23， 且|CF|＋|AC|＝23，所以△ABC 的周长＝|BA|＋|BF|＋|CF|＋|AC|＝4 3. 【答案】 C2．已知椭圆的长轴长是短轴长的2倍，则椭圆的离心率等于( ) A.13 B.33 C.12 D.32【解析】 设长轴长、短轴长分别为2a 、2b ，则2a ＝4b ， e ＝c a ＝a 2－b 2a ＝4b 2－b 22b ＝32. 【答案】 D3．已知焦点在x 轴上的椭圆的离心率为12，它的长轴长等于圆x 2＋y 2－2x －15＝0的半径，则椭圆的标准方程是( )A.x 24＋y 23＝1 B.x 216＋y212＝1 C.x 24＋y 2＝1 D.x 216＋y 24＝1 【解析】 由题意得圆(x －1)2＋y 2＝16的半径是4，因此椭圆的长半轴长是2，半焦距是1，短半轴长是3，又椭圆的焦点在x 轴上，所以所求的椭圆的标准方程是x 24＋y23＝1.【答案】 A4．已知椭圆x 24＋y 2＝1的焦点为F 1、F 2，点M 在该椭圆上，且MF 1→·MF 2→＝0，则点M 到y 轴的距离为( ) A.233 B.263 C.33D. 3 【解析】 F 1(－3，0)，F 2(3，0)，设M(x 0，y 0)， 由MF 1→·MF 2→＝0可得x 0＝±263.【答案】 B5．已知F 1，F 2分别为椭圆C ：x 2a 2＋y2b 2＝1(a ＞b ＞0)的左右焦点，过F 1且垂直于x 轴的直线交椭圆C 于A ，B 两点，若△ABF 2为钝角三角形，则椭圆C 的离心率e 的取值范围为( )A ．(0，2－1)B ．(0，3－1)C ．(2－1,1)D ．(3－1,1)【解析】 由△ABF 2为钝角三角形，得AF 1＞F 1F 2，∴b2a ＞2c ，化得c 2＋2ac －a 2＜0，∴e 2＋2e －1＜0，又0＜e ＜1， 解得0＜e ＜2－1. 【答案】 A6．(2009年济南市模拟考试(二))设F 1，F 2分别是椭圆x 2a 2＋y2b 2＝1(a ＞b ＞0)的左、右焦点，若直线x ＝a 2c (c ＝a 2－b 2)上存在点P 使线段PF 1的中垂线过点F 2，则椭圆离心率的取值范围是( )A.⎝ ⎛⎦⎥⎤0，22B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫33，1 C.⎣⎢⎡⎭⎪⎫22，1 D.⎝⎛⎦⎥⎤0，33【解析】 根据题目条件可知：若直线x ＝a 2c (c ＝a 2－b 2)上存在点P 使线段PF 1的中垂线过点F 2，则|F 1F 2|＝|PF 2|，可转化为点F 2到直线x ＝a2c 的距离小于或等于|F 1F 2|，亦即a2c－c≤2c，解得c 2a 2≥13，所以e∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫33，1.【答案】 B二、填空题(每小题6分，共18分)7．(2009年广东卷)已知椭圆G 的中心在坐标原点，长轴在x 轴上，离心率为32，且G 上一点到G 的两个焦点的距离之和为12，则椭圆G 的方程为________．【解析】 设椭圆的长半轴为a ，由2a ＝12知a ＝6，又e ＝c a ＝32，故c ＝33，∴b2＝a 2－c 2＝36－27＝9.∴椭圆标准方程为x 236＋y29＝1.【答案】 x 236＋y29＝18．(2009年北京卷)椭圆x 29＋y22＝1的焦点为F 1、F 2，点P 在椭圆上．若|PF 1|＝4，则|PF 2|＝________，∠F 1PF 2的大小为____．【解析】 ∵|PF1|+|PF2|=2a=6， ∴|PF2|=6-|PF1|=2.在△F1PF2中， cos ∠F1PF2===-，∴∠F1PF2=120°. 【答案】 2；120°9．我们把由半椭圆x 2a 2＋y 2b 2＝1(x≥0)与半椭圆y 2b 2＋x2c 2＝1(x ＜0)合成的曲线称作“果圆”(其中a 2＝b 2＋c 2，a ＞b ＞c ＞0)．如图，设点F 0，F 1，F 2是相应椭圆的焦点，A 1，A 2和B 1，B 2是“果圆”与x 轴，y 轴的交点，若△F 0F 1F 2是边长为1的等边三角形，则a ，b 的值分别为________．【解析】 由已知|F 1F 2|＝2b 2－c 2＝1① 又因为△F 0F 1F 2是边长为1的等边三角形， 所以cos 30°＝c 1，∴c＝32，代入①式得b ＝1，∴a＝b 2＋c 2＝74＝72. 【答案】72，1 三、解答题(共46分)10．(15分)求满足下列各条件的椭圆的标准方程：(1)在x 轴上的一个焦点与短轴两端点的连线互相垂直，且焦距为6； (2)与椭圆x 24＋y23＝1有相同的离心率且经过点(2，－3)．【解析】 (1)如图所示，△A1FA2为一等腰直角三角形，OF 为斜边A1A2的中线(高)，且|OF|=c ，|A1A2|=2b ，∴c=b=3，∴a2=b2+c2=18. 故所求的椭圆的方程为+=1.(2)由题意，当椭圆焦点在x 轴上时，设所求椭圆的方程为 +=t(t ＞0)．因为椭圆过点(2，-)，所以t=+=2， 故所求椭圆标准方程为+=1.当椭圆焦点在y 轴上时，设所求椭圆方程为+=t(t ＞0)． 因为椭圆过点(2，－3)，∴t＝2512.故所求椭圆方程为x 2254＋y2253＝1综上可知所求椭圆方程为x 28＋y 26＝1或x 2254＋y2253＝1.11．(15分)已知F 1、F 2是椭圆的两个焦点，P 为椭圆上一点，∠F 1PF 2＝60°. (1)求椭圆离心率的范围；(2)求证：△F 1PF 2的面积只与椭圆的短轴长有关． 【解析】 (1)设椭圆方程为x 2a 2＋y2b 2＝1(a ＞b ＞0)，|PF 1|＝m ，|PF 2|＝n.在△PF 1F 2中，由余弦定理可知， 4c 2＝m 2＋n 2－2mncos 60°. ∵m＋n ＝2a ，∴m 2＋n 2＝(m ＋n)2－2mn ＝4a 2－2mn ， ∴4c 2＝4a 2－3mn ，即3mn ＝4a 2－4c 2. 又mn≤⎝⎛⎭⎪⎫m ＋n 22＝a 2(当且仅当m ＝n 时取等号)，∴4a 2－4c 2≤3a 2，∴c 2a 2≥14，即e≥12.∴e 的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫12，1. (2)证明：由(1)知mn ＝43b 2，∴S△PF 1F 2＝12mnsin 60°＝33b 2，即△PF 1F 2的面积只与短轴长有关．12．(16分)已知(0，－5)是中心在原点，长轴在x 轴上的椭圆的一个顶点，离心率为32. (1)求椭圆方程；(2)直线y ＝12x ＋m 与椭圆相交于A 、B 两点，椭圆的左、右焦点分别为F 1、F 2，求以F 1F 2和AB 为对角线的四边形F 1AF 2B 面积的最大值．【解析】 (1)设椭圆方程为x 2a 2＋y2b 2＝1(a ＞b ＞0)．由已知，b ＝5，e ＝c a ＝32，e 2＝c 2a 2＝a 2－b 2a 2＝1－b 2a2.∴1－5a 2＝34.解得a 2＝20，∴椭圆方程为x 220＋y25＝1.(2)由方程组⎩⎪⎨⎪⎧x 220＋y25＝1，y ＝12x ＋m ，消去y ，得x 2＋2mx ＋2m 2－10＝0，Δ＝4m 2－4(2m 2－10)＝－4m 2＋40＞0， 解得－10＜m ＜10.令A(x 1，y 1)，B(x 2，y 2)，则x 1＋x 2＝－2m ，x 1x 2＝2m 2－10. S 四边形F 1AF 2B ＝12|F 1F 2|·|y 1－y 2|＝12·215·⎪⎪⎪⎪⎪⎪12x 1－12x 2＝152|x 1－x 2|＝152(x 1＋x 2)2－4x 1x 2 ＝15·10－m 2.当m ＝0时，S 四边形F 1AF 2B 的最大值为5 6.。

2011《金版新学案》高三数学一轮复习 二项式定理随堂检测 理 北师大版(本栏目内容，学生用书中以活页形式单独装订成册！)一、选择题(每小题6分，共36分)1．已知n 为等差数列－4，－2,0，…中的第8项，则二项式⎝ ⎛⎭⎪⎫x 2＋2x n 展开式中常数项是( )A ．第7项B ．第8项C ．第9项D ．第10项【解析】 由前几项可得通项为a m ＝2m －6，a 8＝2×8－6＝10，T r ＋1＝C 10r x 20－2r ·2r x －r 2＝2r C 10r x20－52r ， 令20－52r ＝0，得r ＝8. 故为8＋1＝9项，故选C.【答案】 C2．若(x ＋1x)n 展开式的二项式系数之和为64，则展开式的常数项为( ) A ．10 B ．20C ．30D ．120【解析】 ∵2n ＝64，∴n＝6，∴T k ＋1＝C 6k x 6－k (1x)k ＝C 6k x 6－2k ， ∴当k ＝3时，T 4为常数项，∴T 4＝C 63＝20. 【答案】 B3．(2008年全国卷Ⅱ)(1－x)6(1＋x)4的展开式中x 的系数是( )A ．－4B ．－3C ．3D ．4【解析】 方法一：(1－x)6(1＋x)4的展开式中x 的一次项为：C 60·C 42(x)2＋C 62(－x)2·C 40＋C 61(－x )·C 41(x)＝6x ＋15x －24x ＝－3x ，所以(1－x)6(1＋x)4的展开式中x 的系数是－3.方法二：由于(1－x)6(1＋x)4＝(1－x)4(1－x)2的展开式中x 的一次项为： C 41(－x)·C 20＋C 40·C 22(－x)2＝－4x ＋x ＝－3x ，所以(1－x)6(1＋x)4的展开式中x 的系数是－3.【答案】 B 4．在⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫x ＋13x 24的展开式中，x 的幂的指数是整数的项共有( ) A ．3项 B ．4项C ．5项D ．6项【解析】 T r ＋1＝C 24r (x)r·⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫13x 24－r ＝C 24r ·x r 2·x－24－r 3＝C 24r ·x r 2－24－r 3 ＝C 24r ·x 5r －486， ∴r＝0,6,12,18,24时，x 的幂指数为整数，故选C.【答案】 C5．(2009年江西卷)若C n 1x ＋C n 2x 2＋…＋C n n x n 能被7整除，则x ，n 的值可能为( )A ．x ＝4，n ＝3B ．x ＝4，n ＝4C ．x ＝5，n ＝4D ．x ＝6，n ＝5【解析】 由C n 1x ＋C n 2x 2＋…＋C n n x n ＝(1＋x)n －1，分别将选项A 、B 、C 、D 代入检验知，仅有C 适合．【答案】 C6．(2009年陕西卷)若(1－2x)2009＝a 0＋a 1x ＋…＋a 2009x 2009(x∈R )，则a 12＋a 222＋…＋a 200922009的值为( )A ．2B ．0C ．－1D ．－2【解析】 (1－2x)2009＝a 0＋a 1x ＋…＋a 2009x 2009，令x ＝12，则⎝⎛⎭⎪⎫1－2×122009＝a 0＋a 12＋a 222＋…＋a 200922009＝0，其中a 0＝1，所以a 12＋a 222＋…＋a 200922009＝－1. 【答案】 C二、填空题(每小题6分，共18分)7．(2009年全国卷Ⅱ)(x y －y x)4的展开式中x 3y 3的系数为________．【解析】 (x y －y x)4的展开式的通项为C 4r x 4－r y2－r 2·(－1)r y r x r 2＝(－1)r C 4r x4－r 2y2＋r 2. 令⎩⎪⎨⎪⎧4－r 2＝3，2＋r 2＝3，得r ＝2. 故展开式中x 3y 3的系数为C 42＝6. 【答案】 6 8．(2008年北京卷)若⎝ ⎛⎭⎪⎫x 2＋1x 3n 展开式的各项系数之和为32，则n ＝________，其展开式中的常数项为________(用数字作答)． 【解析】 令x ＝1，得2n ＝32，得n ＝5， 则T r ＋1＝C 5r ·(x 2)5－r ·⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 3r ＝C 5r ·x 10－5r ， 令10－5r ＝0，r ＝2.故常数项T 3＝10.【答案】 5 109.已知(xcos θ＋1)5的展开式中x 2的系数与⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋544的展开式中x 3的系数相等，则cos θ＝______________.【解析】 (xcos θ＋1)5＝(1＋xcos θ)5，展开式中x 2的系数为C 52cos 2θ. ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋544＝⎝ ⎛⎭⎪⎫54＋x 4，展开式中x 3的系数为54C 43. 由题意可知C 52cos 2θ＝54C 43，∴cos 2θ＝12，∴cos θ＝±22. 【答案】 ±22三、解答题(共46分)10．(15分)已知(a 2＋1)n 展开式中各项系数之和等于(165x 2＋1x)5的展开式的常数项，而(a 2＋1)n的展开式的二项式系数最大的项的系数等于54，求a 的值．【解析】 由(165x 2＋1x)5得， T r ＋1＝C 5r (165x 2)5－r (1x)r ＝(165)5－r ·C 5r ·x 20－5r 2. 令T r ＋1为常数项，则20－5r ＝0，∴r＝4，∴常数项T 5＝C 54×165＝16. 又(a 2＋1)n 展开式的各项系数之和等于2n ，由题意得2n＝16，∴n＝4.由二项式系数的性质知，(a 2＋1)n 展开式中二项式系数最大的项是中间项T 3， ∴C 42a 4＝54，∴a＝± 3. 11．(15分)已知⎝⎛⎭⎪⎫441x ＋3x 2n 展开式中的倒数第三项的二项式系数为45. (1)求含有x 3的项； (2)求二项式系数最大的项．【解析】 (1)由已知得C nn －2＝45，即C n 2＝45， ∴n 2－n －90＝0，解得n ＝－9(舍)或n ＝10，由通项公式得T r ＋1＝C 10r ⎝⎛⎭⎪⎫4·x－1410－r ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 23r . ＝C 10r ·410－r ·x－10－r 4＋23r. 令－10－r 4＋23r ＝3，得r ＝6， ∴含有x 3的项是T 7＝C 106·44·x 3＝53 760x 3.(2)∵此展开式共有11项，∴二项式系数最大项是第6项，∴T 6＝C 105⎝⎛⎭⎪⎫4x －145⎝ ⎛⎭⎪⎫x 235＝258 048x 2512. 12．(16分)已知f(x)＝(1＋x)m ＋(1＋2x)n (m ，n∈N ＋)的展开式中x 的系数为11.(1)求x 2的系数的最小值；(2)当x 2的系数取得最小值时，求f(x)展开式中x 的奇次幂项的系数之和．【解析】 (1)由已知C m 1＋2C n 1＝11，∴m＋2n ＝11，x 2的系数为C m 2＋22C n 2＝m(m －1)2＋2n(n －1)＝m 2－m 2＋(11－m)⎝ ⎛⎭⎪⎫11－m 2－1 ＝⎝⎛⎭⎪⎫m －2142＋35116. ∵m∈N ＋，∴m＝5时，x 2的系数取最小值22， 此时n ＝3.(2)由(1)知，当x 2的系数取得最小值时，m ＝5，n ＝3， ∴f(x)＝(1＋x)5＋(1＋2x)3.设这时f(x)的展开式为f(x)＝a 0＋a 1x ＋a 2x 2＋…＋a 5x 5，令x ＝1，a 0＋a 1＋a 2＋a 3＋a 4＋a 5＝25＋33，令x ＝－1，a 0－a 1＋a 2－a 3＋a 4－a 5＝－1，两式相减得2(a 1＋a 3＋a 5)＝60，故展开式中x 的奇次幂项的系数之和为30.。