2018年高考数学(浙江专用)总复习教师用书 (7份打包)教师用书 10章
新高考数学一轮复习教师用书:第7章 3 第3讲 二元一次不等式(组)及简单的线性规划问题

第3讲二元一次不等式(组)及简单的线性规划问题1.二元一次不等式(组)表示的平面区域不等式(组) 表示区域Ax+By+C>0(<0) 直线Ax+By+C=0某一侧的所有点组成的平面区域不包括边界直线Ax+By+C≥0(≤0)包括边界直线不等式组各个不等式所表示平面区域的公共部分2.二元一次不等式(组)的解集满足二元一次不等式(组)的x和y的取值构成的有序数对(x,y),叫做二元一次不等式(组)的解,所有这样的有序数对(x,y)构成的集合称为二元一次不等式(组)的解集.3.线性规划的有关概念名称意义约束条件由变量x,y组成的不等式(组)线性约束条件由x,y的一次不等式(或方程)组成的不等式(组) 目标函数关于x,y的函数解析式,如z=x+2y 线性目标函数关于x,y的一次函数解析式可行解满足线性约束条件的解(x,y)可行域所有可行解组成的集合最优解使目标函数取得最大值或最小值的可行解线性规划问题在线性约束条件下求线性目标函数的最大值或最小值问题[疑误辨析]判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)不等式Ax+By+C>0表示的平面区域一定在直线Ax+By+C=0的上方.( )(2)任何一个二元一次不等式组都表示平面上的一个区域.( )(3)线性目标函数的最优解可能是不唯一的.( )(4)线性目标函数取得最值的点一定在可行域的顶点或边界上.( )(5)在目标函数z=ax+by(b≠0)中,z的几何意义是直线ax+by-z=0在y轴上的截距.( )答案:(1)×(2)×(3)√(4)√(5)×[教材衍化]1.(必修5P91练习T1(1)改编)已知x,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧y≤x,x +y≤1,y ≥-1,则z =2x +y +1的最大值、最小值分别是________,________.解析:不等式组所表示的平面区域如图中阴影部分所示,其中A(-1,-1),B(2,-1),C ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,12,画直线l 0:y =-2x,平移l 0过点B 时,z max =4,平移l 0过点A 时,z min =-2.答案:4 -22.(必修5P91练习T2改编)投资生产A 产品时,每生产100吨需要资金200万元,需场地200平方米;投资生产B 产品时,每生产100吨需要资金300万元,需场地100平方米.现某单位可使用资金1 400万元,场地900平方米,则上述要求可用不等式组表示为________________.(用x,y 分别表示生产A,B 产品的吨数,x 和y 的单位是百吨)解析:用表格列出各数据A B 总数 产品吨数 x y 资金 200x 300y 1 400 场地200x100y900所以不难看出,x ≥0,y ≥0,200x +300y≤1 400,200x +100y≤900. 答案:⎩⎪⎨⎪⎧200x +300y≤1 400,200x +100y≤900,x ≥0,y ≥0[易错纠偏](1)不会用代点法判断平面区域;(2)不明确目标函数的最值与等值线截距的关系; (3)不理解目标函数的几何意义; (4)对“最优解有无数个”理解有误.1.点(-2,t)在直线2x -3y +6=0的上方,则t 的取值范围是__________.解析:因为直线2x -3y +6=0的上方区域可以用不等式2x -3y +6<0表示,所以由点(-2,t)在直线2x -3y +6=0的上方得-4-3t +6<0,解得t >23.答案:⎝ ⎛⎭⎪⎫23,+∞ 2.已知变量x,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x +y≤1,x ≥0,y ≥0,则z =x -y 的最大值为________.解析:画出不等式组表示的平面区域如图中阴影部分所示,作直线x -y =0,平移直线经过点A(1,0)时,目标函数z =x -y 取得最大值,最大值为1.答案:13.已知x,y 满足条件⎩⎪⎨⎪⎧x -y +5≥0,x +y≥0,x ≤3,则z =y -1x +3的最大值为________.解析:作出可行域如图中阴影部分所示,问题转化为区域上哪一点与点M(-3,1)连线斜率最大,观察知点A ⎝ ⎛⎭⎪⎫-52,52,使k MA 最大,z max =k MA =52-1-52+3=3. 答案:34.已知x,y 满足⎩⎪⎨⎪⎧x -y +5≥0,x +y≥0,x ≤3,若使得z =ax +y 取最大值的点(x,y)有无数个,则a 的值为________.解析:先根据约束条件画出可行域,如图中阴影部分所示,当直线z =ax +y 和直线AB 重合时,z 取得最大值的点(x,y)有无数个,所以-a =k AB =1,所以a =-1.答案:-1二元一次不等式(组)表示的平面区域(1)不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x ≥0,x +3y≥4,3x +y≤4所表示的平面区域的面积等于( )A.32 B.23 C.43D.34(2)若不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x -y≥0,2x +y≤2,y ≥0,x +y≤a 表示的平面区域是一个三角形,则a 的取值范围是________.【解析】 (1)不等式组所表示平面区域如图所示(阴影部分).解⎩⎪⎨⎪⎧x +3y =4,3x +y =4得A(1,1),易得B(0,4),C ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,43,|BC|=4-43=83.故S △ABC =12×83×1=43.(2)不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x -y≥0,2x +y≤2,y ≥0表示的平面区域如图所示(阴影部分).解⎩⎪⎨⎪⎧y =x ,2x +y =2得A ⎝ ⎛⎭⎪⎫23,23;解⎩⎪⎨⎪⎧y =0,2x +y =2得B(1,0).若原不等式组表示的平面区域是一个三角形,则直线x +y =a 中的a 的取值范围是0<a≤1或a≥43.【答案】 (1)C (2)(0,1]∪[43,+∞)二元一次不等式(组)表示的平面区域的确定方法(1)确定二元一次不等式(组)表示的平面区域的方法是:“直线定界,特殊点定域”,即先作直线,再取特殊点并代入不等式(组).若满足不等式(组),则不等式(组)表示的平面区域为直线与特殊点同侧的那部分区域;否则就对应与特殊点异侧的平面区域;(2)当不等式中带等号时,边界应画为实线,不带等号时,边界应画为虚线,特殊点常取原点.不等式(x -2y +1)(x +y -3)≤0在坐标平面内表示的区域(用阴影部分表示)大致是( )解析:选C.(x -2y +1)(x +y -3)≤0,即⎩⎪⎨⎪⎧x -2y +1≥0,x +y -3≤0或⎩⎪⎨⎪⎧x -2y +1≤0,x +y -3≥0,与选项C 符合.故选C.求线性目标函数的最值(范围)(高频考点)线性目标函数的最值(范围)问题是每年高考的热点,属必考内容,题型多为选择题和填空题,难度适中,属中档题.主要命题角度有:(1)求线性目标函数的最值(范围);(2)已知线性目标函数的最值(范围)求参数值(范围); (3)求非线性目标函数的最值(范围). 角度一 求线性目标函数的最值(范围)(2019·高考浙江卷)若实数x,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x -3y +4≥0,3x -y -4≤0,x +y≥0,则z =3x +2y 的最大值是( )A .-1B .1C .10D .12【解析】 作出可行域如图中阴影部分所示,数形结合可知,当直线z =3x +2y 过点(2,2)时,z 取得最大值,z max =6+4=10.故选C.【答案】 C角度二 已知线性目标函数的最值(范围)求参数值(范围)(2020·嘉兴市高考模拟)已知实数x,y 满足⎩⎪⎨⎪⎧x -3≤0y -1≥0x -y +1≥0,若ax +y 的最大值为10,则实数a =( )A .4B .3C .2D .1【解析】 画出满足条件的平面区域,如图所示(阴影部分):由⎩⎪⎨⎪⎧x =3x -y +1=0, 解得A(3,4),令z =ax +y,因为z 的最大值为10,所以直线在y 轴上的截距的最大值为10,即直线过(0,10), 所以z =ax +y 与可行域有交点, 当a >0时,直线经过A 时z 取得最大值.即ax +y =10,将A(3,4)代入得,3a +4=10,解得a =2,当a≤0时,直线经过A 时z 取得最大值,即ax +y =10,将A(3,4)代入得,3a +4=10,解得a =2,与a≤0矛盾,综上a =2.【答案】 C角度三 求非线性目标函数的最值(范围)若平面区域⎩⎪⎨⎪⎧x +y -3≥0,2x -y -3≤0,x -2y +3≥0夹在两条斜率为1的平行直线之间,则这两条平行直线间的距离的最小值是( )A.355 B. 2C.322D. 5【解析】 不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x +y -3≥02x -y -3≤0x -2y +3≥0表示的平面区域如图中阴影部分所示,其中A(1,2)、B(2,1),当两条平行直线间的距离最小时,两平行直线分别过点A 与B,又两平行直线的斜率为1,直线AB 的斜率为-1,所以线段AB 的长度就是过A 、B 两点的平行直线间的距离,易得|AB|=2,即两条平行直线间的距离的最小值是2,故选B.【答案】 B(1)利用线性规划求目标函数最值的步骤 ①画出约束条件对应的可行域;②将目标函数视为动直线,并将其平移经过可行域,找到最优解对应的点; ③将最优解代入目标函数,求出最大值或最小值. 常见的目标函数有:(ⅰ)截距型:形如z =ax +by ;(ⅱ)距离型:形如z =(x -a )2+(y -b )2;(ⅲ)斜率型:形如z =y -bx -a. (2)含参数的线性规划问题参数的位置可能在目标函数中,也可能在约束条件中,求解步骤为:①注意对参数取值的讨论、将各种情况下的可行域画出来;②在符合题意的可行域里,寻求最优解.[提醒] 求目标函数的最值时,易弄错目标函数的几何意义而求错.如x 2+y 2是距离的平方,易忽视平方而求错.1.(2020·温州七校联考)实数x,y 满足⎩⎪⎨⎪⎧xy ≥0|x +y|≤1,使z =ax +y 取得最大值的最优解有2个,则z 1=ax +y +1的最小值为( )A .0B .-2C .1D .-1解析:选A.画出不等式组所表示的可行域如图中阴影所示,因为z =ax +y 取得最大值的最优解有2个,所以-a =1,a =-1,所以当x =1,y =0或x =0,y =-1时,z =ax +y =-x +y 有最小值-1,所以ax +y +1的最小值是0,故选A.2.(2020·温州市高考模拟)若实数x,y 满足⎩⎪⎨⎪⎧y -x +1≥0x +y -2≤0x ,y ≥0,则y 的最大值为________,y +1x +2的取值范围是________.解析:作出不等式组⎩⎪⎨⎪⎧y -x +1≥0x +y -2≤0x ,y ≥0,对应的平面区域如图(阴影部分):可知A 的纵坐标取得最大值2.设z =y +1x +2,则z 的几何意义为区域内的点到定点D(-2,-1)的斜率,由图象知BD 的斜率最小,AD 的斜率最大,则z 的最大为2+10+2=32,最小为0+11+2=13,即13≤z ≤32,则z =y +1x +2的取值范围是⎣⎢⎡⎦⎥⎤13,32.答案:2 ⎣⎢⎡⎦⎥⎤13,323.(2020·绍兴一中高三期中)设x,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧y ≤x +1y≥2x-1x≥0,y ≥0,若目标函数z =abx +y(a >0,b >0)的最大值为35,则a +b 的最小值为________.解析:满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧y ≤x +1y≥2x-1x≥0,y ≥0的区域是一个四边形,如图所示四个顶点分别是(0,0),(0,1),⎝ ⎛⎭⎪⎫12,0,(2,3),由图易得目标函数在(2,3)取最大值35,即35=2ab+3,所以ab =16,所以a +b≥2ab =8,当a =b =4时等号成立, 所以a +b 的最小值为8. 答案:8线性规划的实际应用某高科技企业生产产品A 和产品B 需要甲、乙两种新型材料.生产一件产品A 需要甲材料1.5 kg,乙材料1 kg,用5个工时;生产一件产品B 需要甲材料0.5 kg,乙材料0.3 kg,用3个工时.生产一件产品A 的利润为2 100元,生产一件产品B 的利润为900元.该企业现有甲材料150 kg,乙材料90 kg,则在不超过600个工时的条件下,生产产品A 、产品B 的利润之和的最大值为________元.【解析】 由题意,设产品A 生产x 件,产品B 生产y 件,利润z =2 100x +900y,线性约束条件为⎩⎪⎨⎪⎧1.5x +0.5y≤150,x +0.3y≤90,5x+3y≤600,x ≥0,y ≥0,作出不等式组表示的平面区域如图中阴影部分所示,又由x∈N ,y ∈N,可知取得最大值时的最优解为(60,100), 所以z max =2 100×60+900×100=216 000(元). 【答案】 216 000利用线性规划解决实际问题的步骤(1)审题:仔细阅读材料,抓住关键,准确理解题意,明确有哪些限制条件,主要变量有哪些.由于线性规划应用题中的量较多,为了了解题目中量与量之间的关系,可以借助表格或图形;(2)设元:设问题中起关键作用的(或关联较多的)量为未知量x,y,并列出相应的不等式组和目标函数; (3)作图:准确作图,平移找点(最优解); (4)求解:代入目标函数求解(最大值或最小值); (5)检验:根据结果,检验反馈.某旅行社租用A,B 两种型号的客车安排900名客人旅行,A,B 两种车辆的载客量分别为36人和60人,租金分别为1 600元/辆和2 400元/辆,旅行社要求租车总数不超过21辆,且B 型车不多于A 型车7辆,则租金最少为( )A .31 200元B .36 000元C .36 800元D .38 400元解析:选C.设旅行社租用A 型客车x 辆,B 型客车y 辆,租金为z,则约束条件为⎩⎪⎨⎪⎧x +y≤21,y -x≤7,36x +60y≥900,x ,y ∈N.目标函数为z =1 600x +2 400y.画出可行域(图中所示阴影中的整点部分),可知目标函数过点N(5,12)时,有最小值z min =36 800(元).[基础题组练]1.二元一次不等式组⎩⎪⎨⎪⎧2x +3y≤12,2x +3y≥-6,0≤x ≤6所表示的平面区域的面积为( )A .18B .24C .36D .1213解析:选C.不等式组所表示的平面区域如图阴影部分,四边形ABCD 是平行四边形,由图中数据可知其面积S =(4+2)×6=36.2.设变量x,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧2x +y≥0,x +2y -2≥0,x ≤0,y ≤3,则目标函数z =x +y 的最大值为( )A.23 B .1 C.32D .3解析:选D.作出约束条件所表示的可行域如图中阴影部分所示,由z =x +y 得y =-x +z,作出直线y =-x,平移使之经过可行域,观察可知,最优解在B(0,3)处取得,故z max =0+3=3,选项D 符合.3.(2020·浙江名校联盟联考)已知实数x,y 满足⎩⎪⎨⎪⎧(x -y )(x +2y )≥0x≥1,则2x -y( )A .有最小值,无最大值B .有最大值,无最小值C .有最小值,也有最大值D .无最小值,也无最大值解析:选A.作出不等式组表示的可行域如图阴影部分所示.设2x -y =z,则y =2x -z,z 表示直线在y 轴上的截距的相反数.平移直线y =2x -z,可得当直线过点A 时z 取得最小值,z 没有最大值.故选A.4.(2020·台州高三质检)已知不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x +y≤2,x ≥0,y ≥m 表示的平面区域的面积为2,则x +y +2x +1的最小值为( )A.32 B.43 C .2D .4解析:选B.画出不等式组所表示的区域(阴影部分),由区域面积为2,可得m =0.而x +y +2x +1=1+y +1x +1,y +1x +1表示可行域内任意一点与点(-1,-1)连线的斜率,所以y +1x +1的最小值为0-(-1)2-(-1)=13,所以x +y +2x +1的最小值为43. 5.(2020·金华十校联考)设变量x,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x +y≤a,x +y≥8,x ≥6且不等式x +2y≤14恒成立,则实数a的取值范围是( )A .[8,10]B .[8,9]C .[6,9]D .[6,10]解析:选A.不等式组表示的平面区域如图中阴影部分所示,显然a≥8,否则可行域无意义.由图可知x+2y 在点(6,a -6)处取得最大值2a -6,由2a -6≤14得,a ≤10,故选A.6.(2020·温州适应性测试)在如图所示的坐标平面的可行域内(阴影部分且包括边界),若目标函数z =x +ay 取得最小值的最优解有无数个,则yx -a的最大值是( )A.25B.23C.16D.14解析:选A.易知a≠0,那么目标函数可化为y =-1a x +1a z.要使目标函数z =x +ay 取得最小值的最优解有无数个,则-1a =k AC =1,则a =-1,故y x -a =yx +1,其几何意义为可行域内的点(x,y)与点M(-1,0)的连线的斜率,可知⎝⎛⎭⎪⎫y x +1max=k MC=25,故选A. 7.若x,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x ≥0,x +3y≥4,3x +y≤4则z =-x +y 的最小值是________.解析:作出不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x ≥0,x +3y≥4,3x +y≤4表示的平面区域,得到如图的△ABC 及其内部,其中A(1,1),B ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,43,C(0,4).经过点A 时,目标函数z 达到最小值. 所以z min =-1+1=0. 答案:08.(2020·杭州中学高三期中)已知点A(3,3),O 为坐标原点,点P(x,y)满足⎩⎨⎧3x -y≤0x -3y +2≥0y≥0,则满足条件的点P 所形成的平面区域的面积为________,OP →在OA →方向上投影的最大值为________.解析:由已知得到平面区域如图,P 所在区域即为阴影部分,由⎩⎨⎧3x -y =0x -3y +2=0得到C(-2,0),B(1,3),所以其面积为12×2×3= 3.令OP →在OA →方向上投影为z =OA →·OP →|OA →|=3x +3y 23=32x +12y,所以y =-3x +2z,过点B 时z 最大,所以,OP →在OA →方向上投影的最大值为32+32= 3.答案: 339.给定区域D :⎩⎪⎨⎪⎧x +4y≥4,x +y≤4,x ≥0,令点集T ={(x 0,y 0)∈D|x 0,y 0∈Z,(x 0,y 0)是z =x +y 在D 上取得最大值或最小值的点},则T 中的点共确定________条不同的直线.解析:画出平面区域D,如图中阴影部分所示.作出z =x +y 的基本直线l 0:x +y =0.经平移可知目标函数z =x +y 在点 A(0,1)处取得最小值,在线段BC 处取得最大值,而集合T 表示z =x +y 取得最大值或最小值时的整点坐标,在取最大值时线段BC 上共有5个整点,分别为(0,4),(1,3),(2,2),(3,1),(4,0),故T 中的点共确定6条不同的直线.答案:610.(2020·温州市高考实战模拟)若变量x,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x ≥0y ≥03x +4y≤12,则z =2x·⎝ ⎛⎭⎪⎫12y 的最大值为________.解析:作出不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x ≥0y ≥03x +4y≤12表示的平面区域如图中阴影部分所示.又z =2x·⎝ ⎛⎭⎪⎫12y =2x -y ,令u =x -y,则直线u =x -y 在点(4,0)处u 取得最大值,此时z 取得最大值且z max =24-0=16.答案:1611.(2020·杭州市高三模拟)若实数x,y 满足⎩⎪⎨⎪⎧x +y≥0x≤1x -2y≥0.求:(1)x 的取值范围; (2)|x|+|y|的取值范围.解:(1)由约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x +y≥0x≤1x -2y≥0作出可行域如图中阴影部分所示,由图可知,0≤x ≤1. (2)当x≥0,y ≥0时,z =|x|+|y|=x +y 过(1,12)时有最大值为32,过O(0,0)时有最小值0; 当x≥0,y ≤0时,z =|x|+|y|=x -y 过(1,-1)时有最大值为2, 过O(0,0)时有最小值0.所以|x|+|y|的取值范围是[0,2]. 12.若x,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x +y≥1,x -y≥-1,2x -y≤2.(1)求目标函数z =12x -y +12的最值;(2)若目标函数z =ax +2y 仅在点(1,0)处取得最小值,求a 的取值范围. 解:(1)作出可行域如图中阴影部分所示,可求得A(3,4),B(0,1),C(1,0). 平移初始直线12x -y +12=0,过A(3,4)时z 取最小值-2,过C(1,0)时z 取最大值1.所以z 的最大值为1,最小值为-2.(2)直线ax +2y =z 仅在点(1,0)处取得最小值,由图象可知-1<-a2<2,解得-4<a<2.故a 的取值范围是(-4,2).[综合题组练]1.(2020·浙江“七彩阳光”联盟高三联考)已知变量x,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x -2y≥-2x -y≤0x≥-4,若不等式2x -y+m 2≥0恒成立,则实数m 的取值范围为( )A .[-6,6]B .(-∞,-6]∪[6,+∞)C .[-7,7]D .(-∞,-7]∪[7,+∞)解析:选 D.作出约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x -2y≥-2x -y≤0x≥-4所对应的可行域(如图中阴影部分),令z =-2x +y,当直线经过点A(-4,-1)时,z 取得最大值,即z max =(-2)×(-4)+(-1)=7.所以m 2≥7,即实数m 的取值范围为(-∞,-7]∪[7,+∞),故选D.2.(2020·温州校级月考)已知二元一次不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x +y -4≥0x -y -2≤0x -3y +4≥0所表示的平面区域为M.若M 与圆(x -4)2+(y -1)2=a(a>0)至少有两个公共点,则实数a 的取值范围是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫12,5B .(1,5) C.⎝ ⎛⎦⎥⎤12,5 D .(1,5]解析:选C.如图所示(阴影部分),若使以(4,1)为圆心的圆与平面区域M 至少有两个交点,结合图形,当圆与直线x -y -2=0相切时,恰有一个公共点,此时a =⎝ ⎛⎭⎪⎫122=12,当圆的半径增大到恰好过点C(2,2)时,圆与平面区域M 至少有两个公共点,此时a =5,故实数a 的取值范围是12<a ≤5.3.(2020·丽水模拟)已知变量x,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x +2y≥1,x -y≤1,y -1≤0,若z =x -2y 的最大值与最小值分别为a,b,且方程x 2-kx +1=0在区间(b,a)上有两个不同的实数解,则实数k 的取值范围是____________.解析:作出可行域,如图所示(阴影部分),则目标函数z =x -2y 在点(1,0)处取得最大值1,在点(-1,1)处取得最小值-3,所以a =1,b =-3,从而可知方程x 2-kx +1=0在区间(-3,1)上有两个不同的实数解.令f(x)=x 2-kx +1,则⎩⎪⎨⎪⎧f (-3)>0,f (1)>0,-3<k2<1,Δ=k 2-4>0⇒-103<k <-2.答案:⎝ ⎛⎭⎪⎫-103,-2 4.设a >0,集合A =⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫(x ,y )|⎩⎪⎨⎪⎧x≤3,x +y -4≤0,x -y +2a≥0,B ={(x,y)|(x -1)2+(y -1)2≤a 2}.若“点P(x,y )∈A”是“点P(x,y)∈B ”的必要不充分条件,则a 的取值范围是____________.解析:由题意知B A,从而得到圆面的半径≤圆心到相应直线的距离,即⎩⎪⎨⎪⎧0<a≤3,|1+1-4|2≥a,|1-1+2a|2≥a,解得0<a≤ 2.答案:0<a≤ 25.甲、乙两工厂根据赛事组委会要求为获奖者订做某工艺品作为奖品,其中一等奖奖品3件,二等奖奖品6件;制作一等奖、二等奖所用原料完全相同,但工艺不同,故价格有所差异.甲厂收费便宜,但原料有限,最多只能制作4件奖品,乙厂原料充足,但收费较贵,其具体收费如下表所示,求组委会订做该工艺品的费用总和最低为多少元.解:设甲厂生产一等奖奖品x 件,二等奖奖品y 件,x,y ∈N, 则乙厂生产一等奖奖品(3-x)件,二等奖奖品(6-y)件.则x,y 满足⎩⎪⎨⎪⎧x +y≤4,3-x≥0,6-y≥0,x ,y ≥0,设费用为z 元,则z =500x +400y +800(3-x)+600(6-y)=-300x -200y +6000,作出不等式组对应的平面区域如图中阴影部分(包括边界)所示.由图象知当直线经过点A 时,直线在y 轴上的截距最大,此时z 最小.由⎩⎪⎨⎪⎧x =3,x +y =4,解得⎩⎪⎨⎪⎧x =3,y =1,即A(3,1),故组委会订做该工艺品的费用总和最低为z min =-300×3-200×1+6 000=4 900(元).6.已知正数a,b,c 满足:5c -3a≤b≤4c-a,cln b ≥a +cln c,求ba 的取值范围.解:条件5c -3a≤b≤4c-a,cln b ≥a +cln c 可化为:⎩⎪⎨⎪⎧3·a c +bc≥5,a c +b c≤4,b c ≥e a c.设a c =x,bc=y,则题目转化为:已知x,y 满足⎩⎪⎨⎪⎧3x +y≥5,x +y≤4,y ≥e x,x >0,y >0,求yx 的取值范围.求目标函数z =b a =y x 的取值范围.作出不等式组所表示的平面区域(如图阴影部分),过原点作y =e x的切线,切线方程为y =ex,切点P(1,e)在区域内.故当直线y =zx 过点P(1,e)时,z min =e ;当直线y =zx 过点C ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,72时,z max =7,故b a ∈[e,7].。
【精品】浙江专用2018年高考数学总复习教师用书:第10章 第6讲离散型随机变量及其分布列含解析

第6讲 离散型随机变量及其分布列最新考纲 1.理解取有限个值的离散型随机变量及其分布列的概念,了解分布列对于刻画随机现象的重要性;2.理解超几何分布及其导出过程,并能进行简单应用.知 识 梳 理1.离散型随机变量随着试验结果变化而变化的变量称为随机变量,所有取值可以一一列出的随机变量,称为离散型随机变量. 2.离散型随机变量的分布列及性质(1)一般地,若离散型随机变量X 可能取的不同值为x 1,x 2,…,x i ,…,x n ,X 取每一个值x i (i =1,2,…,n )的概率P (X =x i )=p i ,则表的概率分布列. (2)离散型随机变量的分布列的性质:①p i ≥0(i =1,2,…,n );②p 1+p 2+…+p n =1 3.常见离散型随机变量的分布列(1)两点分布:若随机变量X 服从两点分布,其分布列为,其中p =P (X =1)(2)超几何分布:在含有M 件次品的N 件产品中,任取n 件,其中恰有X 件次品,则P (X =k )=C k M C n -kN -MC n N,k =0,1,2,…,m ,其中m =min{M ,n },且n ≤N ,M≤N,n,M,N∈N*,称随机变量X服从超几何分布.1.判断正误(在括号内打“√”或“×”)(1)离散型随机变量的概率分布列中,各个概率之和可以小于1.( )(2)离散型随机变量的各个可能值表示的事件是彼此互斥的.( )(3)如果随机变量X的分布列由下表给出,则它服从两点分布.( )(4)从4名男演员和3名女演员中选出4名,其中女演员的人数X服从超几何分布.( )解析对于(1),离散型随机变量所有取值的并事件是必然事件,故各个概率之和等于1,故(1)不正确;对于(3),X的取值不是0,1,故不是两点分布,所以(3)不正确.答案(1)×(2)√(3)×(4)√2.袋中有3个白球、5个黑球,从中任取两个,可以作为随机变量的是( )A.至少取到1个白球B.至多取到1个白球C.取到白球的个数D.取到的球的个数解析选项A,B表述的都是随机事件,选项D是确定的值2,并不随机;选项C是随机变量,可能取值为0,1,2.答案 C3.(选修2-3P49A4改编)设随机变量X的分布列如下:则p 为( ) A.16B.13C.14D.112解析 由分布列的性质,112+16+13+16+p =1, ∴p =1-34=14.答案 C4.设随机变量X 等可能取值1,2,3,…,n ,如果P (X <4)=0.3,那么n =______. 解析 由于随机变量X 等可能取1,2,3,…,n .所以取到每个数的概率均为1n.∴P (X <4)=P (X =1)+P (X =2)+P (X =3)=3n=0.3,∴n =10.答案 105.袋中装有10个红球、5个黑球.每次随机抽取1个球后,若取得黑球则另换1个红球放回袋中,直到取到红球为止.若抽取的次数为ξ,则表示“放回5个红球”事件的是( ) A.ξ=4 B.ξ=5 C.ξ=6D.ξ≤5解析 “放回五个红球”表示前五次摸到黑球,第六次摸到红球,故ξ=6. 答案 C6.从装有3个红球,2个白球的袋中随机取出2个球,设其中有X 个红球,则随机变量X =1的概率为________.解析 P (X =1)=C 13C 12C 25=610=35.答案35考点一 离散型随机变量分布列的性质【例1】设离散型随机变量X的分布列为求:(1)2X+1(2)|X-1|的分布列.解由分布列的性质知:0.2+0.1+0.1+0.3+m=1,∴m=0.3.首先列表为(1)2X+1的分布列(2)|X-1|规律方法(1)此时要注意检验,以保证两个概率值均为非负数.(2)若X 是随机变量,则η=|X -1|等仍然是随机变量,求它的分布列可先求出相应随机变量的值,再根据互斥事件概率加法求对应的事件概率,进而写出分布列.【训练1】 (2017·丽水月考)设随机变量X 的概率分布列如下表,则P (|X -2|=1)=( )A.712B.2C.12D.16解析 由|X -2|=1得X =1或3,m =1-⎝ ⎛⎭⎪⎫16+14+13=14,∴P (|X -2|=1)=P (X=1)+P (X =3)=16+14=512.答案 C考点二 离散型随机变量的分布列【例2】 (2016·天津卷节选)某小组共10人,利用假期参加义工活动.已知参加义工活动次数为1,2,3的人数分别为3,3,4.现从这10人中随机选出2人作为该组代表参加座谈会.(1)设A 为事件“选出的2人参加义工活动次数之和为4”,求事件A 发生的概率;(2)设X 为选出的2人参加义工活动次数之差的绝对值,求随机变量X 的分布列.解 (1)由已知,有P (A )=C 13C 14+C 23C 210=13.所以,事件A 发生的概率为13.(2)随机变量X 的所有可能取值为0,1,2.P (X =0)=C 23+C 23+C 24C 210=415, P (X =1)=C 13C 13+C 13C 14C 210=715,P(X=2)=C13C14C210=415.所以,随机变量X的分布列为规律方法(1)找出随机变量X的所有可能取值x i(i=1,2,3,…,n);(2)求出各取值的概率P(X=x i)=p i;(3)列成表格并用分布列的性质检验所求的分布列或某事件的概率是否正确. 提醒求离散型随机变量的分布列的关键是求随机变量所有取值对应的概率,在求解时,要注意应用计数原理、古典概型等知识.【训练2】某商店试销某种商品20天,获得如下数据:试销结束后(商品3件,当天营业结束后检查存货,若发现存量少于2件,则当天进货补充至3件,否则不进货,将频率视为概率.(1)求当天商店不进货的概率;(2)记X为第二天开始营业时该商品的件数,求X的分布列.解(1)P(当天商店不进货)=P(当天商品销售量为0件)+P(当天商品销售量为1件)=120+520=310.(2)由题意知,X的可能取值为2,3.P(X=2)=P(当天商品销售量为1件)=520=14;P(X=3)=P(当天商品销售量为0件)+P(当天商品销售量为2件)+P(当天商品销售量为3件)=120+920+520=34.所以X的分布列为考点三超几何分布【例3】(2017·嘉兴模拟)某外语学校的一个社团中有7名同学,其中2人只会法语;2人只会英语,3人既会法语又会英语,现选派3人到法国的学校交流访问.(1)在选派的3人中恰有2人会法语的概率;(2)在选派的3人中既会法语又会英语的人数X的分布列.解(1)设事件A:选派的三人中恰有2人会法语,则P(A)=C25C12C37=47.(2)依题意知X的取值为0,1,2,3,P(X=0)=C34C37=435,P(X=1)=C24C13C37=1835,P(X=2)=C14C23C37=1235,P(X=3)=C33C37=135,∴X的分布列为规律方法的个数.超几何分布的特征是:(1)考察对象分两类;(2)已知各类对象的个数;(3)从中抽取若干个个体,考查某类个体数X的概率分布.超几何分布主要用于抽检产品、摸不同类别的小球等概率模型,其实质是古典概型.【训练3】(2017·昆明调研)PM2.5是指悬浮在空气中的空气动力学当量直径小于或等于 2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物.根据现行国家标准GB3095-2012,PM2.5日均值在35微克/立方米以下空气质量为一级;在35微克/立方米~75微克/立方米之间空气质量为二级;在75微克/立方米以上空气质量为超标.从某自然保护区2013年全年每天的PM2.5监测数据中随机地抽取10天的数据作为样本,监测值频数如下表所示:量达到一级的概率;(2)从这10天的数据中任取3天数据,记X表示抽到PM2.5监测数据超标的天数,求X的分布列.解(1)记“从10天的PM2.5日均值监测数据中,随机抽出3天,恰有一天空气质量达到一级”为事件A,则P(A)=C13·C27C310=2140.(2)依据条件,X服从超几何分布,其中N=10,M=3,n=3,且随机变量X的可能取值为0,1,2,3.P(X=k)=C k3·C3-k7C310(k=0,1,2,3).∴P(X=0)=C03C37C310=724,P(X=1)=C13C27C310=2140,P(X=2)=C23C17C310=740,P(X=3)=C33C07C310=1120.因此X的分布列为[思想方法]1.对于随机变量X 的研究,需要了解随机变量取哪些值以及取这些值或取某一个集合内的值的概率,对于离散型随机变量,它的分布正是指出了随机变量X 的取值范围以及取这些值的概率.2.求离散型随机变量的分布列,首先要根据具体情况确定X 的取值情况,然后利用排列、组合与概率知识求出X 取各个值的概率. [易错防范]掌握离散型随机变量的分布列,须注意:(1)分布列的结构为两行,第一行为随机变量X 所有可能取得的值;第二行是对应于随机变量X 的值的事件发生的概率.看每一列,实际上是上为“事件”,下为“事件发生的概率”,只不过“事件”是用一个反映其结果的实数表示的.每完成一列,就相当于求一个随机事件发生的概率. (2)要会根据分布列的两个性质来检验求得的分布列的正误.(3)超几何分布是一种常见的离散型随机变量的概率分布模型,要会根据问题特征去判断随机变量是否服从超几何分布,然后利用相关公式进行计算.基础巩固题组 (建议用时:40分钟)一、选择题1.某射手射击所得环数X 的分布列为A.0.28B.0.88C.0.79D.0.51解析 P (X >7)=P (X =8)+P (X =9)+P (X =10)=0.28+0.29+0.22=0.79.答案 C2.设X 是一个离散型随机变量,其分布列为:则q 的值为( ) A.1 B.32±336 C.32-336D.32+336解析由分布列的性质知⎩⎪⎨⎪⎧2-3q ≥0,q 2≥0,13+2-3q +q 2=1,解得q =32-336.答案 C3.设某项试验的成功率是失败率的2倍,用随机变量X 去描述1次试验的成功次数,则P (X =0)等于( ) A.0B.12C.13D.23解析 由已知得X 的所有可能取值为0,1, 且P (X =1)=2P (X =0),由P (X =1)+P (X =0)=1, 得P (X =0)=13.答案 C4.在15个村庄中有7个村庄交通不方便,现从中任意选10个村庄,用X 表示这10个村庄中交通不方便的村庄数,下列概率中等于C 47C 68C 1015的是( )A.P (X =2)B.P (X ≤2)C.P (X =4)D.P (X ≤4)解析X服从超几何分布P(X=k)=C k7C10-k8C1015,故k=4.答案 C5.从装有3个白球、4个红球的箱子中,随机取出了3个球,恰好是2个白球、1个红球的概率是( )A.435B.635C.1235D.36343解析如果将白球视为合格品,红球视为不合格品,则这是一个超几何分布问题,故所求概率为P=C23C14C37=1235.答案 C二、填空题6.(2017·金华调研)设离散型随机变量X的分布列为(1)则m=________(2)若随机变量Y=|X-2|,则P(Y=2)=________.解析由分布列的性质,知0.2+0.1+0.1+0.3+m=1,∴m=0.3.由Y=2,即|X-2|=2,得X=4或X=0,∴P(Y=2)=P(X=4或X=0)=P(X=4)+P(X=0)=0.3+0.2=0.5.答案(1)0.3 (2)0.57.袋中有4只红球3只黑球,从袋中任取4只球,取到1只红球得1分,取到1只黑球得3分,设得分为随机变量X,则P(X≤6)=________.解析P(X≤6)=P(取到3只红球1只黑球)+P(取到4只红球)=C34C13C47+C44C47=1335.答案13 358.在一个口袋中装有黑、白两个球,从中随机取一球,记下它的颜色,然后放回,再取一球,又记下它的颜色,写出这两次取出白球数η的分布列为________.解析η的所有可能值为0,1,2.P(η=0)=C11C11C12C12=14,P(η=1)=C11C11×2C12C12=12,P(η=2)=C11C11C12C12=14.∴η的分布列为答案三、解答题9.(2017·浙江三市十二校联考)某高校一专业在一次自主招生中,对20名已经选拔入围的学生进行语言表达能力和逻辑思维能力测试,结果如下表:语言表达能力优秀或逻辑思维能力优秀的学生的概率为2 5 .(1)从参加测试的语言表达能力良好的学生中任意抽取2名,求其中至少有一名逻辑思维能力优秀的学生的概率;(2)从参加测试的20名学生中任意抽取2名,设语言表达能力优秀或逻辑思维能力优秀的学生人数为X,求随机变量X的分布列.解(1)用A表示“从这20名参加测试的学生中随机抽取一人,抽到语言表达能力优秀或逻辑思维能力优秀的学生”,∵语言表达能力优秀或逻辑思维能力优秀的学生共有(6+n)名,∴P(A)=6+n20=25,解得n=2,∴m=4,用B表示“从参加测试的语言表达能力良好的学生中任意抽取2名,其中至少有一名逻辑思维能力优秀的学生”,∴P(B)=1-C26C29=712.(2)随机变量X的可能取值为0,1,2.∵20名学生中,语言表达能力优秀或逻辑思维能力优秀的学生人数共有8名,∴P(X=0)=C212C220=3395,P(X=1)=C18C112C220=4895,P(X=2)=C28C220=1495,∴X的分布列为10.300元的顾客,将获得一次摸奖机会,规则如下:奖盒中放有除颜色外完全相同的1个红球,1个黄球,1个白球和1个黑球.顾客不放回地每次摸出1个球,若摸到黑球则停止摸奖,否则就要将奖盒中的球全部摸出才停止.规定摸到红球奖励10元,摸到白球或黄球奖励5元,摸到黑球不奖励.(1)求1名顾客摸球3次停止摸奖的概率;(2)记X 为1名顾客摸奖获得的奖金数额,随机变量X 的分布列. 解 (1)设“1名顾客摸球3次停止摸奖”为事件A , 则P (A )=A 23A 34=14,故1名顾客摸球3次停止摸球的概率为14.(2)随机变量X 的所有取值为0,5,10,15,20.P (X =0)=14,P (X =5)=2A 24=16,P (X =10)=1A 24+A 22A 34=16,P (X =15)=C 12·A 22A 34=16,P (X =20)=A 33A 44=14.所以,随机变量X 的分布列为(建议用时:25分钟)11.随机变量X 的分布列如下:其中a ,b ,c ) A.16B.13C.12D.23解析 ∵a ,b ,c 成等差数列,∴2b =a +c .又a +b +c =1,∴b =13,∴P (|X |=1)=a +c =23.答案 D12.随机变量X 的概率分布规律为P (X =n )=a n (n +1)(n =1,2,3,4),其中a 是常数,则P ⎝ ⎛⎭⎪⎫12<X <52的值为( )A.23B.34C.45D.56解析 因为P (X =n )=a n (n +1)(n =1,2,3,4),所以a 1×2+a 2×3+a 3×4+a 4×5=45a =1.∴a =54,故P ⎝ ⎛⎭⎪⎫12<X <52=P (X =1)+P (X =2)=12×54+16×54=56.答案 D13.(2017·石家庄调研)为检测某产品的质量,现抽取5件产品,测量产品中微量元素x ,y 的含量(单位:毫克),测量数据如下:. 现从上述5件产品中,随机抽取2件,则抽取的2件产品中优等品数X 的分布列为________.解析 5件抽测品中有2件优等品,则X 的可能取值为0,1,2.P (X =0)=C 23C 25=0.3,P (X =1)=C 13·C 12C 25=0.6,P (X =2)=C 22C 25=0.1.∴优等品数X 的分布列为答案14.盒内有大小相同的9个白色球,4个黑色球.规定取出1个红色球得1分,取出1个白色球得0分,取出1个黑色球得-1分.现从盒内任取3个球.(1)求取出的3个球中至少有1个红球的概率;(2)求取出的3个球得分之和恰为1分的概率;(3)设X为取出的3个球中白色球的个数,求X的分布列.解(1)P=1-C37C39=712.(2)记“取出1个红色球,2个白色球”为事件B,“取出2个红色球,1个黑色球”为事件C,则P(B+C)=P(B)+P(C)=C12C23C39+C22C14C39=542.(3)X可能的取值为0,1,2,3,X服从超几何分布,所以P(X=k)=C k3C3-k6C39,k=0,1,2,3.故P(X=0)=C36C39=521,P(X=1)=C13C26C39=1528,P(X=2)=C23C16C39=314,P(X=3)=C33C39=184.所以X的分布列为15.3的三张卡片,现从这个盒子中,有放回地先后抽得两张卡片的标号分别为x ,y ,记X =|x -2|+|y -x |.(1)求随机变量X 的最大值,并求事件“X 取得最大值”的概率; (2)求随机变量X 的分布列.解 (1)由题意知,x ,y 可能的取值为1,2,3, 则|x -2|≤1,|y -x |≤2,所以X ≤3,且当x =1,y =3或x =3,y =1时,X =3. 因此,随机变量X 的最大值为3.而有放回地抽两张卡片的所有情况有3×3=9(种),所以P (X =3)=29.故随机变量X 的最大值为3,事件“X 取得最大值”的概率为29. (2)X 的所有取值为0,1,2,3.当X =0时,只有x =2,y =2这一种情况,当X =1时,有x =1,y =1或x =2,y =1或x =2,y =3或x =3,y =3四种情况,当X =2时,有x =1,y =2或x =3,y =2两种情况. 当X =3时,有x =1,y =3或x =3,y =1两种情况. 所以P (X =0)=19,P (X =1)=49,P (X =2)=29,P (X =3)=29.则随机变量X 的分布列为。
浙江2018版高考数学复习三角函数解三角形3.1导数的概念及运算教师用书
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(浙江专用)2018版高考数学大一轮复习第三章三角函数、解三角形 3.1 导数的概念及运算教师用书1.导数与导函数的概念(1)一般地,函数y=f(x)在x=x0处的瞬时变化率是limΔx→0ΔyΔx=limΔx→0f x0+Δx-f x0Δx,我们称它为函数y=f(x)在x=x0处的导数,记作f′(x0)或y′|x=x0,即f′(x0)=limΔx→0Δy Δx=limΔx→0f x0+Δx-f x0Δx.(2)如果函数y=f(x)在开区间(a,b)内的每一点处都有导数,其导数值在(a,b)内构成一个新函数,这个函数称为函数y=f(x)在开区间内的导函数.记作f′(x)或y′.2.导数的几何意义函数y=f(x)在点x0处的导数的几何意义,就是曲线y=f(x)在点P(x0,f(x0))处的切线的斜率k,即k=f′(x0).3.基本初等函数的导数公式4.导数的运算法则若f′(x),g′(x)存在,则有(1)[f (x )±g (x )]′=f ′(x )±g ′(x ); (2)[f (x )·g (x )]′=f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x ); (3)[f xg x ]′=fx g x -f x gx[g x2(g (x )≠0).5.复合函数的导数复合函数y =f (g (x ))的导数和函数y =f (u ),u =g (x )的导数间的关系为y x ′=y u ′·u x ′,即y 对x 的导数等于y 对u 的导数与u 对x 的导数的乘积. 【知识拓展】(1)奇函数的导数是偶函数,偶函数的导数是奇函数,周期函数的导数还是周期函数. (2)[1fx ]′=-f x [fx2(f (x )≠0).(3)[af (x )+bg (x )]′=af ′(x )+bg ′(x ).(4)函数y =f (x )的导数f ′(x )反映了函数f (x )的瞬时变化趋势,其正负号反映了变化的方向,其大小|f ′(x )|反映了变化的快慢,|f ′(x )|越大,曲线在这点处的切线越“陡”. 【思考辨析】判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)f ′(x 0)是函数y =f (x )在x =x 0附近的平均变化率.( × ) (2)f ′(x 0)与[f (x 0)]′表示的意义相同.( × ) (3)曲线的切线不一定与曲线只有一个公共点.( √ ) (4)与曲线只有一个公共点的直线一定是曲线的切线.( × ) (5)函数f (x )=sin(-x )的导数是f ′(x )=cos x .( × )1.(教材改编)若f (x )=x ·e x,则f ′(1)等于( ) A .0 B .e C .2e D .e 2答案 C解析 f ′(x )=e x+x ·e x ,∴f ′(1)=2e.2.如图所示为函数y =f (x ),y =g (x )的导函数的图象,那么y =f (x ),y =g (x )的图象可能是( )答案 D解析 由y =f ′(x )的图象知y =f ′(x )在(0,+∞)上单调递减,说明函数y =f (x )的切线的斜率在(0,+∞)上也单调递减,故可排除A ,C.又由图象知y =f ′(x )与y =g ′(x )的图象在x =x 0处相交,说明y =f (x )与y =g (x )的图象在x =x 0处的切线的斜率相同,故可排除B.故选D.3.设函数f (x )的导数为f ′(x ),且f (x )=f ′(π2)sin x +cos x ,则f ′(π4)=________.答案 - 2解析 因为f (x )=f ′(π2)sin x +cos x ,所以f ′(x )=f ′(π2)cos x -sin x ,所以f ′(π2)=f ′(π2)cos π2-sin π2,即f ′(π2)=-1,所以f (x )=-sin x +cos x .f ′(x )=-cos x -sin x .故f ′(π4)=-cos π4-sin π4=- 2.4.曲线y =-5e x+3在点(0,-2)处的切线方程是________________. 答案 5x +y +2=0解析 因为y ′|x =0=-5e 0=-5,所以曲线在点(0,-2)处的切线方程为y -(-2)=-5(x -0),即5x +y +2=0.题型一 导数的计算 例1 求下列函数的导数.(1)y =x 2sin x ;(2)y =ln x +1x ;(3)y =cos x e x ;(4)y =sin(2x +π3);(5)y =ln(2x -5).解 (1)y ′=(x 2)′·sin x +x 2·(sin x )′ =2x sin x +x 2cos x .(2)y ′=(ln x +1x )′=(ln x )′+(1x)′=1x -1x2.(3)y ′=(cos xex )′=cos x ′·e x -cos x e x′e x 2=-sin x +cos x ex. (4)设u =2x +π3,则y =sin u ,则y ′=(sin u )′·u ′=cos(2x +π3)·2∴y ′=2cos(2x +π3).(5)令u =2x -5,则y =ln u ,则y ′=(ln u )′·u ′=12x -5·2=22x -5,即y ′=22x -5.思维升华 (1)求导之前,应利用代数、三角恒等式等变形对函数进行化简,然后求导,这样可以减少运算量,提高运算速度,减少差错;遇到函数的商的形式时,如能化简则化简,这样可避免使用商的求导法则,减少运算量.(2)复合函数求导时,先确定复合关系,由外向内逐层求导,必要时可换元.(1)f (x )=x (2 016+ln x ),若f ′(x 0)=2 017,则x 0等于( )A .e 2B .1C .ln 2D .e(2)若函数f (x )=ax 4+bx 2+c 满足f ′(1)=2,则f ′(-1)等于( )A .-1B .-2C .2D .0答案 (1)B (2)B解析 (1)f ′(x )=2 016+ln x +x ×1x=2 017+ln x ,故由f ′(x 0)=2 017,得2 017+lnx 0=2 017,则ln x 0=0,解得x 0=1.(2)f ′(x )=4ax 3+2bx , ∵f ′(x )为奇函数且f ′(1)=2, ∴f ′(-1)=-2. 题型二 导数的几何意义 命题点1 求切线方程例2 (1)(2016·全国丙卷)已知f (x )为偶函数,当x <0时,f (x )=ln(-x )+3x ,则曲线y =f (x )在点(1,-3)处的切线方程是________.(2)已知函数f (x )=x ln x ,若直线l 过点(0,-1),并且与曲线y =f (x )相切,则直线l 的方程为( ) A .x +y -1=0 B .x -y -1=0 C .x +y +1=0D .x -y +1=0答案 (1)2x +y +1=0 (2)B解析 (1)设x >0,则-x <0,f (-x )=ln x -3x ,又f (x )为偶函数,f (x )=ln x -3x ,f ′(x )=1x-3,f ′(1)=-2,切线方程为y =-2x -1,即2x +y +1=0.(2)∵点(0,-1)不在曲线f (x )=x ln x 上, ∴设切点为(x 0,y 0).又∵f ′(x )=1+ln x ,∴⎩⎪⎨⎪⎧y 0=x 0ln x 0,y 0+1=+ln x 0x 0,解得x 0=1,y 0=0.∴切点为(1,0),∴f ′(1)=1+ln 1=1.∴直线l 的方程为y =x -1,即x -y -1=0.故选B. 命题点2 求参数的值例3 (2016·舟山模拟)函数y =e x的切线方程为y =mx ,则m =________.(2)已知f (x )=ln x ,g (x )=12x 2+mx +72(m <0),直线l 与函数f (x ),g (x )的图象都相切,与f (x )图象的切点为(1,f (1)),则m 等于( )A .-1B .-3C .-4D .-2 答案 (1)e (2)D解析 (1)设切点坐标为P (x 0,y 0),由y ′=e x, 得y ′|x =x 0=0x e ,从而切线方程为y -0x e =0x e (x -x 0), 又切线过定点(0,0),从而-0x e =0x e (-x 0), 解得x 0=1,则m =e. (2)∵f ′(x )=1x,∴直线l 的斜率k =f ′(1)=1.又f (1)=0,∴切线l 的方程为y =x -1.g ′(x )=x +m ,设直线l 与g (x )的图象的切点为(x 0,y 0), 则有x 0+m =1,y 0=x 0-1,y 0=12x 20+mx 0+72,m <0,于是解得m =-2.故选D. 命题点3 导数与函数图象的关系例4 如图,点A (2,1),B (3,0),E (x,0)(x ≥0),过点E 作OB 的垂线l .记△AOB 在直线l 左侧部分的面积为S ,则函数S =f (x )的图象为下图中的( )答案 D解析 函数的定义域为[0,+∞),当x ∈[0,2]时,在单位长度变化量Δx 内面积变化量ΔS 大于0且越来越大,即斜率f ′(x )在[0,2]内大于0且越来越大,因此,函数S =f (x )的图象是上升的且图象是下凸的;当x ∈(2,3)时,在单位长度变化量Δx 内面积变化量ΔS 大于0且越来越小,即斜率f ′(x )在(2,3)内大于0且越来越小,因此,函数S =f (x )的图象是上升的且图象是上凸的; 当x ∈[3,+∞)时,在单位长度变化量Δx 内面积变化量ΔS 为0,即斜率f ′(x )在[3,+∞)内为常数0,此时,函数图象为平行于x 轴的射线.思维升华 导数的几何意义是切点处切线的斜率,应用时主要体现在以下几个方面: (1)已知切点A (x 0,f (x 0))求斜率k ,即求该点处的导数值:k =f ′(x 0). (2)已知斜率k ,求切点A (x 1,f (x 1)),即解方程f ′(x 1)=k .(3)若求过点P (x 0,y 0)的切线方程,可设切点为(x 1,y 1),由⎩⎪⎨⎪⎧y 1=f x 1,y 0-y 1=f x 1x 0-x 1求解即可.(4)函数图象在每一点处的切线斜率的变化情况反映函数图象在相应点处的变化情况,由切线的倾斜程度可以判断出函数图象升降的快慢.(1)(2016·台州模拟)已知曲线y =x 24-3ln x 的一条切线的斜率为12,则切点的横坐标为( ) A .3 B .2 C .1 D.12(2)(2016·临海模拟)设曲线y =1+cos x sin x 在点(π2,1)处的切线与直线x -ay +1=0平行,则实数a 等于( ) A .-1 B.12 C .-2 D .2答案 (1)A (2)A解析 (1)设切点的横坐标为x 0,∵曲线y =x 24-3ln x 的一条切线的斜率为12,∴y ′=x 2-3x ,即x 02-3x 0=12,解得x 0=3或x 0=-2(舍去,不符合题意), 即切点的横坐标为3. (2)∵y ′=-1-cos xsin 2x ,∴2'x y π==-1.由条件知1a=-1,∴a =-1.3.求曲线的切线方程典例 若存在过点O (0,0)的直线l 与曲线y =x 3-3x 2+2x 和y =x 2+a 都相切,求a 的值. 错解展示现场纠错解 易知点O (0,0)在曲线y =x 3-3x 2+2x 上. (1)当O (0,0)是切点时,由y ′=3x 2-6x +2,得y ′|x =0=2,即直线l 的斜率为2,故直线l 的方程为y =2x .由⎩⎪⎨⎪⎧y =2x ,y =x 2+a ,得x 2-2x +a =0,依题意Δ=4-4a =0,得a =1.(2)当O (0,0)不是切点时,设直线l 与曲线y =x 3-3x 2+2x 相切于点P (x 0,y 0),则y 0=x 30-3x 20+2x 0,k =0'x x y ==3x 20-6x 0+2,①又k =y 0x 0=x 20-3x 0+2,②联立①②,得x 0=32(x 0=0舍去),所以k =-14,故直线l 的方程为y =-14x .由⎩⎪⎨⎪⎧y =-14x ,y =x 2+a ,得x 2+14x +a =0,依题意,Δ=116-4a =0,得a =164.综上,a =1或a =164.纠错心得 求曲线过一点的切线方程,要考虑已知点是切点和已知点不是切点两种情况.1.若f (x )=2xf ′(1)+x 2,则f ′(0)等于( ) A .2 B .0 C .-2 D .-4 答案 D解析 f ′(x )=2f ′(1)+2x ,令x =1,则f ′(1)=2f ′(1)+2,得f ′(1)=-2, 所以f ′(0)=2f ′(1)+0=-4.2.(2016·东阳模拟)若曲线f (x )=x 4-x 在点P 处的切线平行于直线3x -y =0,则点P 的坐标为( ) A .(-1,2) B .(1,-3) C .(1,0) D .(1,5)答案 C解析 设点P 的坐标为(x 0,y 0),因为f ′(x )=4x 3-1, 所以f ′(x 0)=4x 30-1=3,即x 0=1. 把x 0=1代入函数f (x )=x 4-x ,得y 0=0,所以点P 的坐标为(1,0).3.若直线y =x 是曲线y =x 3-3x 2+px 的切线,则实数p 的值为( ) A .1 B .2 C.134 D .1或134答案 D解析 ∵y ′=3x 2-6x +p ,设切点为P (x 0,y 0),∴⎩⎪⎨⎪⎧3x 20-6x 0+p =1,x 30-3x 20+px 0=x 0,解得⎩⎪⎨⎪⎧x 0=0,p =1或⎩⎪⎨⎪⎧x 0=32,p =134.4.已知曲线y =ln x 的切线过原点,则此切线的斜率为( ) A .e B .-e C.1e D .-1e答案 C解析 y =ln x 的定义域为(0,+∞),且y ′=1x,设切点为(x 0,ln x 0),则y ′|x =x 0=1x 0,切线方程为y -ln x 0=1x 0(x -x 0),因为切线过点(0,0),所以-ln x 0=-1, 解得x 0=e ,故此切线的斜率为1e.5. (2016·杭州质检)已知y =f (x )是可导函数,如图,直线y =kx +2是曲线y =f (x )在x =3处的切线,令g (x )=xf (x ),g ′(x )是g (x )的导函数,则g ′(3)等于( )A .-1B .0C .2D .4 答案 B解析 由题图可知曲线y =f (x )在x =3处切线的斜率等于-13,∴f ′(3)=-13.∵g (x )=xf (x ),∴g ′(x )=f (x )+xf ′(x ),∴g ′(3)=f (3)+3f ′(3),又由题图可知f (3)=1,∴g ′(3)=1+3×(-13)=0. 6.已知函数f (x )=x +1,g (x )=a ln x ,若在x =14处函数f (x )与g (x )的图象的切线平行,则实数a 的值为( )A.14B.12C .1D .4 答案 A解析 由题意可知f ′(x )=1212x -,g ′(x )=a x , 由f ′(14)=g ′(14),得12×121()4-=a 14, 可得a =14,经检验,a =14满足题意. 7.已知函数f (x )满足f (x )=f ′(1)ex -1-f (0)x +12x 2.那么f (x )的解析式为________. 答案 f (x )=e x -x +12x 2 解析 由已知得f ′(x )=f ′(1)e x -1-f (0)+x ,所以f ′(1)=f ′(1)-f (0)+1,即f (0)=1.又f (0)=f ′(1)e -1,所以f ′(1)=e.从而f (x )=e x -x +12x 2. 8.(2016·金华模拟)曲线y =log 2x 在点(1,0)处的切线与坐标轴所围成三角形的面积等于________.答案 12ln 2解析 y ′=1x ln 2,∴k =1ln 2, ∴切线方程为y =1ln 2(x -1). ∴三角形面积S =12×1×1ln 2=12ln 2.9.若函数f (x )=12x 2-ax +ln x 存在垂直于y 轴的切线,则实数a 的取值范围是________. 答案 [2,+∞)解析 ∵f (x )=12x 2-ax +ln x ,定义域为(0,+∞), ∴f ′(x )=x -a +1x. ∵f (x )存在垂直于y 轴的切线,∴f ′(x )存在零点,即x +1x -a =0有解,∴a =x +1x≥2. *10.已知曲线f (x )=x n +1(n ∈N *)与直线x =1交于点P ,设曲线y =f (x )在点P 处的切线与x 轴交点的横坐标为x n ,则log 2 016x 1+log 2 016x 2+…+log 2 016x 2 015的值为________.答案 -1解析 f ′(x )=(n +1)x n,k =f ′(1)=n +1,点P (1,1)处的切线方程为y -1=(n +1)(x -1),令y =0,得x =1-1n +1=n n +1,即x n =n n +1, ∴x 1·x 2·…·x 2 015=12×23×34×…×2 0142 015×2 0152 016=12 016, 则log 2 016x 1+log 2 016x 2+…+log 2 016x 2 015=log 2 016(x 1x 2…x 2 015)=-1.11.已知曲线y =13x 3+43. (1)求曲线在点P (2,4)处的切线方程;(2)求曲线过点P (2,4)的切线方程.解 (1)∵P (2,4)在曲线y =13x 3+43上,y ′=x 2, ∴在点P (2,4)处的切线的斜率为y ′|x =2=4.∴曲线在点P (2,4)处的切线方程为y -4=4(x -2),即4x -y -4=0.(2)设曲线y =13x 3+43与过点P (2,4)的切线相切于点A (x 0,13x 30+43),则切线的斜率为0'x x y =x 0=x 20.∴切线方程为y -(13x 30+43)=x 20(x -x 0),即y =x 20·x -23x 30+43. ∵点P (2,4)在切线上,∴4=2x 20-23x 30+43, 即x 30-3x 20+4=0,∴x 30+x 20-4x 20+4=0,∴x 20(x 0+1)-4(x 0+1)(x 0-1)=0,∴(x 0+1)(x 0-2)2=0,解得x 0=-1或x 0=2,故所求的切线方程为x -y +2=0或4x -y -4=0.12.已知函数f (x )=13x 3-2x 2+3x (x ∈R )的图象为曲线C . (1)求过曲线C 上任意一点切线斜率的取值范围;(2)若在曲线C 上存在两条相互垂直的切线,求其中一条切线与曲线C 的切点的横坐标的取值范围.解 (1)由题意得f ′(x )=x 2-4x +3,则f ′(x )=(x -2)2-1≥-1,即过曲线C 上任意一点切线斜率的取值范围是[-1,+∞).(2)设曲线C 的其中一条切线的斜率为k ,则由(2)中条件并结合(1)中结论可知, ⎩⎪⎨⎪⎧ k ≥-1,-1k ≥-1,解得-1≤k <0或k ≥1,故由-1≤x 2-4x +3<0或x 2-4x +3≥1,得x ∈(-∞,2-2]∪(1,3)∪[2+2,+∞).*13.设函数f (x )=ax -b x,曲线y =f (x )在点(2,f (2))处的切线方程为7x -4y -12=0.(1)求f (x )的解析式;(2)证明:曲线y =f (x )上任一点处的切线与直线x =0和直线y =x 所围成的三角形的面积为定值,并求此定值.解 (1)方程7x -4y -12=0可化为y =74x -3.当x =2时,y =12.又f ′(x )=a +b x 2, 于是⎩⎪⎨⎪⎧2a -b 2=12,a +b 4=74, 解得⎩⎪⎨⎪⎧ a =1,b =3.故f (x )=x -3x . (2)设P (x 0,y 0)为曲线上任一点,由y ′=1+3x 2,知曲线在点P (x 0,y 0)处的切线方程为 y -y 0=203(1)x +(x -x 0), 即y -⎝ ⎛⎭⎪⎫x 0-3x 0=203(1)x +(x -x 0). 令x =0,得y =-6x 0, 从而得切线与直线x =0的交点坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-6x 0. 令y =x ,得y =x =2x 0,从而得切线与直线y =x 的交点坐标为(2x 0,2x 0).所以点P (x 0,y 0)处的切线与直线x =0,y =x 所围成的三角形的面积为S =12⎪⎪⎪⎪⎪⎪-6x 0|2x 0|=6. 故曲线y =f (x )上任一点处的切线与直线x =0,y =x 所围成的三角形的面积为定值且此定值为6.。
数学(浙江专用)总复习教师用书:第四章 三角函数、解三角形 第讲 三角函数的图象与性质
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第3讲三角函数的图象与性质最新考纲 1.能画出y=sin x,y=cos x,y=tan x的图象,了解三角函数的周期性;2。
理解正弦函数、余弦函数在区间[0,2π]上的性质(如单调性、最大值和最小值、图象与x轴的交点等),理解正切函数在区间错误!内的单调性。
知识梳理1。
用五点法作正弦函数和余弦函数的简图(1)正弦函数y=sin x,x∈[0,2π]的图象中,五个关键点是:(0,0),错误!,(π,0),错误!,(2π,0).(2)余弦函数y=cos x,x∈[0,2π]的图象中,五个关键点是:(0,1),错误!,(π,-1),错误!,(2π,1).2.正弦、余弦、正切函数的图象与性质(下表中k∈Z)函数y=sin x y=cos x y=tan x图象定义域R R{x错误!错误!值域[-1,1][-1,1]R周期性2π2ππ奇偶性奇函数偶函数奇函数1。
判断正误(在括号内打“√”或“×")(1)由sin错误!=sin 错误!知,错误!是正弦函数y=sin x(x∈R)的一个周期。
( )(2)余弦函数y=cos x的对称轴是y轴.()(3)正切函数y=tan x在定义域内是增函数.( )(4)已知y=k sin x+1,x∈R,则y的最大值为k+1。
( )(5)y=sin|x|是偶函数。
()解析(1)函数y=sin x的周期是2kπ(k∈Z).(2)余弦函数y=cos x的对称轴有无穷多条,y轴只是其中的一条.(3)正切函数y=tan x在每一个区间错误!(k∈Z)上都是增函数,但在定义域内不是单调函数,故不是增函数。
(4)当k〉0时,y max=k+1;当k<0时,y max=-k+1.答案(1)×(2)×(3)×(4)×(5)√2。
(2015·四川卷)下列函数中,最小正周期为π的奇函数是( )A。
y=sin错误!B。
y=cos错误!C.y=sin 2x+cos 2xD.y=sin x+cos x解析y=sin错误!=cos 2x是最小正周期为π的偶函数;y=cos错误!=-sin 2x是最小正周期为π的奇函数;y=sin 2x+cos 2x=2sin错误!是最小正周期为π的非奇非偶函数;y=sin x+cos x=错误!sin错误!是最小正周期为2π的非奇非偶函数.答案B3。
1高考数学新高考一轮复习教师用书:第十章第二讲 二项式定理 含答案

第二讲二项式定理)(1+x)6展开式中x2的系数为() 1.[2017全国卷Ⅰ](1+1x2A.15B.20C.30D.352.[2019广东湛江一模](2x-3y)n(n∈N*)的展开式中倒数第二项与倒数第三项的系数互为相反数,则(3x-2y)n的展开式的二项式系数之和等于() A.16 B.32 C.64 D.128−x)6的展开式的结论正确的是() 3.[多选题]下列关于多项式(1+2xA.各项系数之和为1B.各项系数的绝对值之和为212C.存在常数项D.x3项的系数为404.[2019安徽十校高三摸底考试](x - y - 2z)6的展开式中含x2y3z的项的系数为.5.[2019天津高考](2x - 1)8的展开式中的常数项为.8x36.[2017 山东高考]已知(1+3x)n的展开式中含有x2项的系数是54,则n=.7.[2017 浙江高考]已知多项式(x+1)3(x+2)2=x5+a1x4+a2x3+a3x2+a4x+a5,则a4=,a5=.考法1 求二项展开式中的特定项或特定项的系数)5的展开式中x4的系数为1(1)[2018全国卷Ⅲ](x2+2xA.10B.20C.40D.80(2)[2019全国卷Ⅲ](1+2x2)(1+x)4的展开式中x3的系数为A.12B.16C.20D.24(3)[2019太原二模](x2+x+y)4的展开式中x3y2的系数是.(1)利用(x2+2)5的展开式的通项公式求解;x(2)先分别求出(1+x)4和2x2(1+x)4的展开式中x3的系数,再求和即可;(3)把x 2+x +y 看成x 2+x 与y 的和,利用二项展开式的通项公式求解,或把(x 2+x +y )4看成4个因式x 2+x +y 的乘积,利用组合数公式求解.(1)T r +1=C 5r (x 2)5 - r (2x )r =C 5r 2r x 10 - 3r,由10 - 3r =4,得r =2,所以x 4的系数为C 52×22=40,故选C .(2)因为(1+2x 2)(1+x )4=(1+x )4+2x 2·(1+x )4, ..................................................................... (注意各项的分配)其中(1+x )4的展开式中x 3的系数为C 43=4,2x 2·(1+x )4的展开式中x 3的系数为2C 41=8,所以(1+2x 2)(1+x )4的展开式中x 3的系数为4+8=12,故选A .(3)解法一 (x 2+x +y)4=[(x 2+x)+y]4,...................................................... (把“三项”当“两项”看)其展开式的第r +1项的通项公式为T r +1=C 4r (x 2+x)4-r y r , ..................................... (利用通项公式求解)因为要求x 3y 2的系数,所以r =2,即T 3=C 42(x 2+x)4-2y 2=6(x 2+x )2y 2.因为(x 2+x)2的展开式中x 3的系数为2, 所以x 3y 2的系数是6×2=12.解法二 (x 2+x +y )4 表示4个因式x 2+x +y 的乘积,在这4个因式中,有2个因式选y ,其余的2个因式中有一个选x ,剩下的一个选x 2 ,即可得到含x 3y 2 的项, ............................................................................................................... (利用组合数公式求解)故x 3y 2的系数是C 42·C 21·C 11=12.1.(1)在(1 - √x 3)7+(√x +a√x)6的展开式中,若x 2的系数为19,则a = .(2)[2019浙江高考]在二项式(√2+x )9的展开式中,常数项是 ,系数为有理数的项的个数是 .考法2 二项式系数的性质及应用命题角度1 二项展开式中的系数和问题2(1)已知(1 - 2x )n (n ∈N *)的展开式中的第3项与第8项的二项式系数相等,则(1 - 2x )n 的展开式中所有项的系数和为.(2)若(x+2+m)9=a0+a1(x+1)+a2(x+1)2+…+a9(x+1)9,且(a0+a2+…+a8)2- (a1+a3+…+a9)2=39,则实数m 的值为.(3)[2015 新课标全国Ⅱ](a+x)(1+x)4的展开式中x的奇数次幂项的系数之和为32,则a=.(1)利用展开式中的第3项与第8项的二项式系数相等,建立关于n的方程,解方程,求出n的值,再令x=1,即可得展开式中所有项的系数和.(2)给x赋值0,可得(2+m)9=a0+a1+a2+…+a9,再给x赋值- 2,可得m9=a0 - a1+a2 - a3+… - a9,再代入条件,列出方程求解.(3)展开后根据已知条件列方程求解或运用分配律结合通项求解或利用赋值法巧妙求解.(1)因为(1 - 2x)n(n∈N*)的展开式中的第3项与第8项的二项式系数相等,所以C n2=C n7,解得n=9.令x=1,得(1 - 2x)9=(1 - 2)9= - 1,.............................................................................. (对(1 - 2x)n中的x赋值)所以(1 - 2x)n的展开式中所有项的系数和为- 1.(2)令x=0,则(2+m)9=a0+a1+a2+…+a9,令x= - 2,则m9=a0 - a1+a2 - a3+… - a9,又(a0+a2+…+a8)2 - (a1+a3+…+a9)2=(a0+a1+a2+…+a9)(a0 - a1+a2 - a3+…+a8 - a9)=39,所以(2+m)9·m9=39,所以m(2+m)=3,解得m= - 3或m=1,故m的值为- 3或1.(3)解法一直接将(a+x)(1+x)4展开得x5+(a+4)x4+(6+4a)x3+(4+6a)x2+(1+4a)x+a,由题意得1+(6+4a)+(1+4a)=32,解得a=3.解法二(1+x)4的展开式的通项为T r+1=C4r x r,由题意可知,a(C41+C43)+C40+C42+C44=32,解得a=3.解法三 设(a +x )(1+x )4=a 0+a 1x +a 2x 2+a 3x 3+a 4x 4+a 5x 5,则a 1+a 3+a 5=32. 令x =1,得(a +1)×24=a 0+a 1+a 2+a 3+a 4+a 5 ①. 令x = - 1,得0=a 0 - a 1+a 2 - a 3+a 4 - a 5 ②.由① - ②,得16(a +1)=2(a 1+a 3+a 5)=2×32,所以a =3.命题角度2 与二项展开式中的系数有关的最值问题3已知(√x 3+x 2)2n 的展开式的二项式系数和比(3x - 1)n 的展开式的二项式系数和大992,则在(2x - 1x )2n 的展开式中,二项式系数最大的项为 ,系数的绝对值最大的项为 .先根据两个二项式系数和的关系求出n ,由n 值来确定(2x - 1x )2n 中二项式系数最大的项.要确定其展开式中系数绝对值最大的项,可列不等式求解.由题意知,22n - 2n =992,即(2n - 32)(2n +31)=0, 故2n =32,解得n =5.由二项式系数的性质知,(2x - 1x )10的展开式中第6项的二项式系数最大,故二项式系数最大的项为T 6=C 105(2x )5( - 1x )5= - 8 064.设第k +1项的系数的绝对值最大,则T k +1=C 10k ·(2x )10 - k ·( - 1x)k =( - 1)k C 10k ·210 - k ·x 10 - 2k ,令{C 10k ·210-k ≥C 10k -1·210-k+1,C 10k ·210-k ≥C 10k+1·210-k -1,得{C 10k ≥2C 10k -1,2C 10k ≥C 10k+1,即{11-k ≥2k,2(k +1)≥10-k,解得83≤k ≤113. 因为k ∈Z,所以k =3.故系数的绝对值最大的项是第4项,T 4= - C 103·27·x 4= - 15 360x 4.故二项式系数最大的项为 - 8 064,系数的绝对值最大的项为 - 15 360x 4.2.(1)[2020山西大同高三调研]若(√x −2x 2)n 的展开式中只有第六项的二项式系数最大,则展开式中的常数项是 ( )A.210B.180C.160D.175(2)已知(2x - 1x )n 的展开式中的二项式系数和为32.若(x +ax )(2x - 1x )n 的展开式中的各项系数的和为2,则该展开式中的常数项为.1.C(1+x)6展开式的通项T r+1=C6r x r,所以(1+1x2)(1+x)6的展开式中x2的系数为1×C62+1×C64=30,故选C.2. A∵(2x- 3y)n(n∈N*)的展开式中倒数第二项与倒数第三项的系数互为相反数,∴C n n- 1·21·(-3)n- 1=- C n n- 2·22·(- 3)n- 2,解得n=4,24=16,则(3x- 2y)4的展开式的二项式系数之和等于16,故选A.3.BCD由题意可得,(1+2x- x)6的展开式中,各项系数之和为26,各项系数的绝对值之和为212,(1+2x - x)6=[1+(2x- x)]6,该展开式第一项即为常数项,故多项式的展开式中一定存在常数项,由题中的多项式可知,若出现x3项,可能的组合只有(2x )0×(- x)3和(2x)1×(- x)4,则可得x3项的系数为C63×13×C30×20×(- 1)3+C65×11×C51×21×(- 1)4=40.故选BCD.4.120 (x - y - 2z )6的展开式中含x 2y 3z 的项为C 64x 2·C 41(- y )3·(- 2z )=120x 2y 3z ,故展开式中含x 2y 3z的项的系数为120.5.28 二项展开式的通项T r +1=C 8r (2x )8- r (- 18x 3)r =(- 18)r ·28- r ·C 8r x 8- 4r ,令8- 4r =0,可得r =2,故常数项为(- 18)2×26×C 82=28.6.4 由题意可知C n 232=54,所以C n 2=6,解得n =4.7.16 4 由题意知a 4为含x 的项的系数,根据二项式定理得a 4=C 32×12×C 22×22+C 33×13×C 21×2=16,又a 5是常数项,所以a 5=C 33×13×C 22×22=4.1.(1)2 (1- √x 3)7+(√x √)6的展开式中x 2的系数为C 76(- 1)6+C 61(a )1=C 76+a C 61,则a C 61+C 76=19,解得a =2.(2)16√2 5 (√2+x)9的通项公式为T r +1=C 9r(√2)9- r x r (r =0,1,2,…,9),可得常数项为T 1=C 90(√2)9=16√2,当系数为有理数时,r =1,3,5,7,9,有T 2, T 4, T 6, T 8, T 10,共5个项.2.(1)B 解法一 因为(√x −2x 2)n 的展开式中只有第六项的二项式系数最大,所以n =10,则(√x −2x 2)10的展开式的通项公式为T k +1=C 10k (√x )10- k (- 2x 2)k =(- 2)k C 10k x10- k 2- 2k=(- 2)k C 10k x 5- 52k,令5-52k =0,解得k =2,所以常数项为(- 2)2C 102=180.解法二 因为(√x −2x 2)n 的展开式中只有第六项的二项式系数最大,所以n =10,则(√x −2x 2)10可以看成10个多项式√x −2x2相乘,要想得到常数项,则需在其中2个多项式中取- 2x2,余下的8个多项式中都取√x ,则常数项为C 102(- 2x 2)2(√x )8=180.(2)40 因为(2x - 1x)n 的展开式中的二项式系数和为32,所以2n =32,所以n =5.令x =1,得(x +ax)(2x -1x)5的展开式中的各项系数的和为(1+a )(2- 1)5=2,即a =1,所以(x +a x )(2x - 1x )5的展开式中的常数项为C 53·(- 1)3·25- 3+C 52·(- 1)2·25- 2=40.。
高考数学(人教A版理)一轮复习教师用书 第10章 第2节 排列与组合 Word版含解析
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第二节排列与组合[考纲传真] 1.理解排列与组合的概念.2.理解排列数公式、组合数公式.3.能利用公式解决一些简单的实际问题.1.排列与组合的概念(1)排列数的定义:从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素的所有不同排列的个数叫做从n个不同元素中取出m个元素的排列数,用A m n表示.(2)组合数的定义:从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素的所有不同组合的个数,叫做从n个不同元素中取出m个元素的组合数,用C m n表示.3.排列数、组合数的公式及性质1.(思考辨析)判断下列结论的正误.(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)所有元素完全相同的两个排列为相同排列.()(2)两个组合相同的充要条件是其中的元素完全相同.()(3)若组合式C x n=C m n,则x=m成立.()(4)排列定义规定给出的n个元素各不相同,并且只研究被取出的元素也各不相同的情况.也就是说,如果某个元素已被取出,则这个元素就不再取了.()[答案](1)×(2)√(3)×(4)√2.(教材改编)某高三毕业班有40人,同学之间两两彼此给对方仅写一条毕业留言,那么全班共写了毕业留言()A.1 560条 B.780条C.1 600条D.800条A[由题意,得毕业留言共A240=1 560条.]3.(2016·四川高考)用数字1,2,3,4,5组成没有重复数字的五位数,其中奇数的个数为()A.24 B.48C.60D.72D[第一步,先排个位,有C13种选择;第二步,排前4位,有A44种选择.由分步乘法计数原理,知有C13·A44=72(个).]4.(2017·唐山调研)某市委从组织机关10名科员中选3人担任驻村第一书记,则甲、乙至少有1人入选,而丙没有入选的不同选法的种数为() A.85 B.56C.49D.28C[法一(直接法):甲、乙两人均入选,有C17C22种方法,甲、乙两人只有1人入选,有C12C27种方法,由分类加法计数原理,共有C22C17+C12C27=49种选法.法二(间接法):从9人中选3人有C39种方法,其中甲、乙均不入选有C37种方法,∴满足条件的选排方法有C39-C37=84-35=49种.]5.A,B,C,D,E五人并排站成一排,如果B必须站在A的右边(A,B可以不相邻),那么不同的排法共有________种.60[5人的全排列,B站在A的右边与A站在B的右边各占一半,∴满足条件的不同排法共12A55=60种.]则不同的排法共有()A.192种 B.216种C.240种D.288种(2)(2017·北京西城区质检)把5件不同产品摆成一排,若产品A与产品B相邻,且产品A与产品C不相邻,则不同的摆法有________种.【导学号:01772381】(1)B(2)36[(1)第一类:甲在左端,有A55=5×4×3×2×1=120种方法;第二类:乙在最左端,有4A44=4×4×3×2×1=96种方法,所以共有120+96=216种方法.(2)记其余两种产品为D,E,A,B相邻视为一个元素,先与D,E排列,有A22A33种方法.再将C插入,仅有3个空位可选,共有A22A33C13=2×6×3=36种不同的摆法.][规律方法] 1.第(1)题求解的关键是按特殊元素甲、乙的位置进行分类.注意特殊元素(位置)优先原则,即先排有限制条件的元素或有限制条件的位置.对于分类过多的问题,可利用间接法.2.对相邻问题采用捆绑法、不相邻问题采用插空法、定序问题采用倍缩法等常用的解题方法.[变式训练1]在航天员进行的一项太空实验中,要先后实施6个程序,其中程序A只能出现在第一或最后一步,程序B和C在实施时必须相邻,问实验顺序的编排方法共有()A.34种 B.48种C.96种D.144种C[程序A的顺序有A12=2种结果,将程序B和C看作一个元素与除A外的元素排列有A22A44=48种结果,由分步乘法计数原理,实验编排共有2×48=96种方法.](1)若从1,2,3,…,9这9个整数中同时取4个不同的数,其和为偶数,则不同的取法共有()A.60种 B.63种C.65种D.66种(2)(2016·全国卷Ⅲ)定义“规范01数列”{a n}如下:{a n}共有2m项,其中m 项为0,m项为1,且对任意k≤2m,a1,a2,…,a k中0的个数不少于1的个数.若m=4,则不同的“规范01数列”共有()A.18个 B.16个C.14个D.12个(1)D(2)C[(1)共有4个不同的偶数和5个不同的奇数,要使和为偶数,则4个数全为奇数,或全为偶数,或2个奇数和2个偶数,∴不同的取法共有C45+C44+C25C24=66种.(2)由题意知:当m=4时,“规范01数列”共含有8项,其中4项为0,4项为1,且必有a1=0,a8=1.不考虑限制条件“对任意k≤2m,a1,a2,…,a k 中0的个数不少于1的个数”,则中间6个数的情况共有C36=20(种),其中存在k≤2m,a1,a2,…,a k中0的个数少于1的个数的情况有:①若a2=a3=1,则有C14=4(种);②若a2=1,a3=0,则a4=1,a5=1,只有1种;③若a2=0,则a3=a4=a5=1,只有1种.综上,不同的“规范01数列”共有20-6=14(种).故共有14个.故选C.][规律方法] 1.(1)“含有”或“不含有”某些元素的组合题型:“含”,则先将这些元素取出,再由另外元素补足;“不含”,则先将这些元素剔除,再从剩下的元素中选取.(2)“至少”或“至多”含有几个元素的题型:若直接法分类复杂时,逆向思维,间接求解.2.第(2)题是“新定义”问题,首先理解“规范01数列”的定义是解题的关键,注意分类讨论时要不重不漏,并重视间接法的应用.[变式训练2]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3张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________.472[第一类,含有1张红色卡片,不同的取法C14C212=264种.第二类,不含有红色卡片,不同的取法C312-3C34=220-12=208种.由分类加法计数原理,不同的取法共264+208=472种.]☞角度1简单的排列与组合的综合问题(2017·成都质检)用数字0,1,2,3,4,5组成没有重复数字的五位数,其中比40 000大的偶数共有( )A .144个B.120个 C .96个 D.72个B [当五位数的万位为4时,个位可以是0,2,此时满足条件的偶数共有C 12A 34=48个;当五位数的万位为5时,个位可以是0,2,4,此时满足条件的偶数共有C 13A 34=72个,所以比40 000大的偶数共有48+72=120个.]☞角度2 分组分配问题(2017·江南名校联考)将甲、乙等5位同学分别保送到北京大学,上海交通大学,浙江大学三所大学就读,则每所大学至少保送一人的不同保送的方法有( )【导学号:01772382】A .240种B.180种C.150种D.540种C [5名学生可分为2,2,1和3,1,1两组方式.当5名学生分成2,2,1时,共有12C 25C 23A 33=90种方法;当5名学生分成3,1,1时,共有C 35A 33=60种方法.由分类加法计数原理知共有90+60=150种保送方法.][规律方法] 1.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).对于排列组合的综合题目,一般是先取出符合要求的元素,再对取出的元素排列.2.(1)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,注意各种分组类型中,不同分组方法的求法.(2)对于相同元素的“分配”问题,常用的方法是采用“隔板法”.[思想与方法]1.解有附加条件的排列、组合应用题的三种思路:(1)特殊元素、特殊位置优先原则.(2)解受条件限制的组合题,通常用直接法(合理分类)和间接法(排除法)来解决,分类标准应统一.(3)解排列、组合的综合题一般是先选再排,先分组再分配.2.求解排列组合问题的思路:“排组分清,加乘明确;有序排列,无序组合;分类相加,分步相乘.”[易错与防范]1.易混淆排列与组合问题,区分的关键是看选出的元素是否与顺序有关,排列问题与顺序有关,组合问题与顺序无关.2.计算A m n时易错算为n(n-1)(n-2)…(n-m).3.易混淆排列与排列数,排列是一个具体的排法,不是数,是一件事,而排列数是所有排列的个数,是一个正整数.4.解组合应用题时,应注意“至少”“至多”“恰好”等词的含义.5.对于分配问题,一般是坚持先分组,再分配的原则,注意平均分组与不平均分组的区别,避免重复或遗漏.。
高考数学(浙江专用)总复习教师用书:第10章 第8讲 离散型随机变量的均值与方差 Word版含解析

第8讲 离散型随机变量的均值与方差最新考纲 1.理解取有限个值的离散型随机变量的均值、方差的概念;2.能计算简单离散型随机变量的均值、方差,并能解决一些简单实际问题.知 识 梳 理1.离散型随机变量的均值与方差 若离散型随机变量X 的分布列为(1)均值称E (X )=x 1p 1+x 2p 2+…+x i p i +…+x n p n 为随机变量X 的均值或数学期望,它反映了离散型随机变量取值的平均水平. (2)方差称D (X )=∑ni =1__(x i -E (X ))2p i 为随机变量X 的方差,它刻画了随机变量X 与其均值E (X )的平均偏离程度,其算术平方根D (X )为随机变量X 的标准差. 2.均值与方差的性质 (1)E (aX +b )=aE (X )+b .(2)D (aX +b )=a 2D (X )(a ,b 为常数). 3.两点分布与二项分布的均值、方差(1)若X 服从两点分布,则E (X )=p ,D (X )=p (1-p ). (2)若X ~B (n ,p ),则E (X )=np ,D (X )=np (1-p ).诊 断 自 测1.判断正误(在括号内打“√”或“×”) (1)期望值就是算术平均数,与概率无关.( )(2)随机变量的均值是常数,样本的平均值是随机变量.( )(3)随机变量的方差和标准差都反映了随机变量取值偏离均值的平均程度,方差或标准差越小,则偏离变量平均程度越小.( )(4)均值与方差都是从整体上刻画离散型随机变量的情况,因此它们是一回事.( )解析 均值即期望值刻画了离散型随机变量取值的平均水平,而方差刻画了离散型随机变量的取值偏离期望值的平均程度,因此它们不是一回事,故(1)(4)均不正确.答案 (1)× (2)√ (3)√ (4)×2.(选修2-3P68T1改编)已知X 的分布列为设Y =2X +3,则E (Y )A.73B.4 C.-1 D.1解析 E (X )=-12+16=-13,E (Y )=E (2X +3)=2E (X )+3=-23+3=73. 答案 A3.已知某离散型随机变量X 的分布列如下表,则随机变量X 的方差D (X )等于( )A.19B.29C.13D.23解析 由已知得m +2m =1得m =13,由于X 服从两点分布,所以D (X )=m ·2m =29. 答案B4.设随机变量X 的分布列为P (X =k )=15(k =2,4,6,8,10),则D (X )等于________. 解析∵E (X )=15(2+4+6+8+10)=6,∴D (X )=15[(-4)2+(-2)2+02+22+42]=8. 答案 85.(2015·广东卷)已知随机变量X 服从二项分布B (n ,p ),若E (X )=30,D (X )=20,则p =________.解析 由于X ~B (n ,p ),且E (X )=30,D (X )=20. 所以⎩⎪⎨⎪⎧np =30,np (1-p )=20.解之得p =13.答案 136.某学校要从5名男生和2名女生中选出2人作为社区志愿者,若用随机变量X 表示选出的志愿者中女生的人数,则随机变量X 的数学期望E (X )=________(结果用最简分数表示).解析 随机变量X 只能取0,1,2三个数,因为P (X =0)=C 25C 27=1021,P (X =1)=C 15C 12C 27=1021,P (X =2)=C 22C 27=121,故E (X )=1×1021+2×121=47.答案 47考点一 一般分布列的均值与方差【例1】(2017·台州调研)为迎接2022年北京冬奥会,推广滑雪运动,某滑雪场开展滑雪促销活动.该滑雪场的收费标准是:滑雪时间不超过1小时免费,超过1小时的部分每小时收费标准为40元(不足1小时的部分按1小时计算).有甲、乙两人相互独立地来该滑雪场运动,设甲、乙不超过1小时离开的概率分别为14,16;1小时以上且不超过2小时离开的概率分别为12,23;两人滑雪时间都不会超过3小时.(1)求甲、乙两人所付滑雪费用相同的概率;(2)设甲、乙两人所付的滑雪费用之和为随机变量ξ,求ξ的分布列与数学期望E (ξ),方差D (ξ).解 (1)两人所付费用相同,相同的费用可能为0,40,80元, 两人都付0元的概率为P 1=14×16=124, 两人都付40元的概率为P 2=12×23=13, 两人都付80元的概率为P 3=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-14-12×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-16-23=14×16=124,则两人所付费用相同的概率为P =P 1+P 2+P 3=124+13+124=512.(2)设甲、乙所付费用之和为ξ,ξ可能取值为0,40,80,120,160,则: P (ξ=0)=14×16=124; P (ξ=40)=14×23+12×16=14; P (ξ=80)=14×16+12×23+14×16=512; P (ξ=120)=12×16+14×23=14; P (ξ=160)=14×16=124. ξ的分布列为E (ξ)=0×124+40×14+80×512+120×14+160×124=80. D (ξ)=(0-80)2×124+(40-80)2×14+(80-80)2×512+(120-80)2×14+(160-80)2×124=4 0003.规律方法 (1)求离散型随机变量的均值与方差关键是确定随机变量的所有可能值,写出随机变量的分布列,正确运用均值、方差公式进行计算.(2)注意E(aX+b)=aE(X)+b,D(aX+b)=a2D(X)的应用.【训练1】根据以往的经验,某工程施工期间的降水量X(单位:mm)对工期的影响如下表:为0.3,0.7,0.9,求:(1)工程延误天数Y的均值与方差;(2)在降水量X至少是300 mm的条件下,工期延误不超过6天的概率.解(1)由条件和概率的加法公式有:P(X<300)=0.3,P(300≤X<700)=P(X<700)-P(X<300)=0.7-0.3=0.4,P(700≤X<900)=P(X<900)-P(X<700)=0.9-0.7=0.2,P(X≥900)=1-P(X<900)=1-0.9=0.1.所以Y的分布列为:于是,E(Y)=0×0.3+2D(Y)=(0-3)2×0.3+(2-3)2×0.4+(6-3)2×0.2+(10-3)2×0.1=9.8.故工期延误天数Y的均值为3,方差为9.8.(2)由概率加法公式,得P(X≥300)=1-P(X<300)=0.7,又P(300≤X<900)=P(X<900)-P(X<300)=0.9-0.3=0.6.由条件概率,得P(Y≤6|X≥300)=P(X<900|X≥300)=P(300≤X<900)P(X≥300)=0.60.7=67.故在降水量X至少是300 mm的条件下,工期延误不超过6天的概率是6 7.考点二与二项分布有关的均值、方差【例2】(2017·北京海淀区模拟)某联欢晚会举行抽奖活动,举办方设置了甲、乙两种抽奖方案,方案甲的中奖率为23,中奖可以获得2分;方案乙的中奖率为25,中奖可以获得3分;未中奖则不得分.每人有且只有一次抽奖机会,每次抽奖中奖与否互不影响,晚会结束后凭分数兑换奖品.(1)若小明选择方案甲抽奖,小红选择方案乙抽奖,记他们的累计得分为X ,求X ≤3的概率;(2)若小明、小红两人都选择方案甲或都选择方案乙进行抽奖,问:他们选择何种方案抽奖,累计得分的数学期望较大?解 (1)由已知得,小明中奖的概率为23,小红中奖的概率为25,且两人中奖与否互不影响.记“这2人的累计得分X ≤3”的事件为A , 则事件A 的对立事件为“X =5”, 因为P (X =5)=23×25=415, 所以P (A )=1-P (X =5)=1115, 即这2人的累计得分X ≤3的概率为1115.(2)法一 设小明、小红都选择方案甲抽奖中奖次数为X 1,都选择方案乙抽奖中奖次数为X 2,则这两人选择方案甲抽奖累计得分的数学期望为E (2X 1),选择方案乙抽奖累计得分的数学期望为E (3X 2). 由已知可得,X 1~B ⎝ ⎛⎭⎪⎫2,23,X 2~B ⎝ ⎛⎭⎪⎫2,25,所以E (X 1)=2×23=43,E (X 2)=2×25=45, 因此E (2X 1)=2E (X 1)=83, E (3X 2)=3E (X 2)=125. 因为E (2X 1)>E (3X 2),所以他们都选择方案甲进行抽奖时,累计得分的数学期望较大.法二 设小明、小红都选择方案甲所获得的累计得分为Y 1,都选择方案乙所获得的累计得分为Y 2,则Y 1,Y 2的分布列为:∴E (Y 1)=0×19+2×49+4×49=83, E (Y 2)=0×925+3×1225+6×425=125, 因为E (Y 1)>E (Y 2),所以二人都选择方案甲抽奖,累计得分的数学期望较大. 规律方法 二项分布的期望与方差.(1)如果ξ~B (n ,p ),则用公式E (ξ)=np ;D (ξ)=np (1-p )求解,可大大减少计算量.(2)有些随机变量虽不服从二项分布,但与之具有线性关系的另一随机变量服从二项分布,这时,可以综合应用E (aξ+b )=aE (ξ)+b 以及E (ξ)=np 求出E (aξ+b ),同样还可求出D (aξ+b ).【训练2】(2017·诸暨模拟)甲、乙、丙三人准备报考某大学,假设甲考上的概率为25,甲、丙都考不上的概率为625,乙、丙都考上的概率为310,且三人能否考上相互独立.(1)求乙、丙两人各自考上的概率;(2)设X 表示甲、乙、丙三人中考上的人数与没考上的人数之差的绝对值,求X 的分布列与数学期望.解 (1)设A 表示“甲考上”,B 表示“乙考上”,C 表示“丙考上”, 则P (A )=25,且⎩⎪⎨⎪⎧⎝ ⎛⎭⎪⎫1-25[1-P (C )]=625,P (B )P (C )=310,解得P(C)=35,P(B)=12.∴乙考上的概率为12,丙考上的概率为35.(2)由题意X的可能取值为1,3,P(X=1)=25×12×25+35×12×25+35×12×35+25×12×25+25×12×35+35×12×35=1925,P(X=3)=25×12×35+35×12×25=625,∴X的分布列为:EX=1×1925+3×625=3725.考点三均值与方差在决策中的应用【例3】计划在某水库建一座至多安装3台发电机的水电站.过去50年的水文资料显示,水库年入流量X(年入流量:一年内上游来水与库区降水之和,单位:亿立方米)都在40以上.其中,不足80的年份有10年,不低于80且不超过120的年份有35年,超过120的年份有5年.将年入流量在以上三段的频率作为相应段的概率,并假设各年的年入流量相互独立.(1)求未来4年中,至多有1年的年入流量超过120的概率;(2)水电站希望安装的发电机尽可能运行,但每年发电机最多可运行台数受年入流量X限制,并有如下关系:年亏损800万元.欲使水电站年总利润的均值达到最大,应安装发电机多少台?解(1)依题意,p1=P(40<X<80)=1050=0.2,p2=P(80≤x≤120)=3550=0.7,p 3=P (X >120)=550=0.1.由二项分布,在未来4年中至多有1年的年入流量超过120的概率为 p =C 04(1-p 3)4+C 14(1-p 3)3p 3=⎝ ⎛⎭⎪⎫9104+4×⎝ ⎛⎭⎪⎫9103×⎝ ⎛⎭⎪⎫110=0.947 7. (2)记水电站年总利润为Y (单位:万元). ①安装1台发电机的情形.由于水库年入流量总大于40,故一台发电机运行的概率为1, 对应的年利润Y =5 000,E (Y )=5 000×1=5 000. ②安装2台发电机的情形.依题意,当40<X <80时,一台发电机运行,此时Y =5 000-800=4 200,因此P (Y =4 200)=P (40<X <80)=p 1=0.2;当X ≥80时,两台发电机运行,此时Y =5 000×2=10 000,因此P (Y =10 000)=P (X ≥80)=p 2+p 3=0.8.由此得Y 的分布列如下:所以,E (Y )=4 200×0.2+③安装3台发电机的情形.依题意,当40<X <80时,一台发电机运行,此时Y =5 000-1 600=3 400,因此P (Y =3 400)=P (40<X <80)=p 1=0.2;当80≤X ≤120时,两台发电机运行,此时Y =5 000×2-800=9 200,因此P (Y =9 200)=P (80≤X ≤120)=p 2=0.7;当X >120时,三台发电机运行,此时Y =5 000×3=15 000,因此P (Y =15 000)=P (X >120)=p 3=0.1.因此得Y 的分布列如下:所以,E (Y )=3 400×综上,欲使水电站年总利润的均值达到最大,应安装发电机2台.规律方法 随机变量的均值反映了随机变量取值的平均水平,方差反映了随机变量稳定于均值的程度,它们从整体和全局上刻画了随机变量,是生产实际中用于方案取舍的重要理论依据.一般先比较均值,若均值相同,再用方差来决定. 【训练3】(2017·贵州调研)某投资公司在2018年年初准备将1 000万元投资到“低碳”项目上,现有两个项目供选择:项目一:新能源汽车.据市场调研,投资到该项目上,到年底可能获利30%,也可能亏损15%,且这两种情况发生的概率分别为79和29;项目二:通信设备.据市场调研,投资到该项目上,到年底可能获利50%,可能损失30%,也可能不赔不赚,且这三种情况发生的概率分别为35,13和115.针对以上两个投资项目,请你为投资公司选择一个合理的项目,并说明理由. 解若按“项目一”投资,设获利为X1万元.则X1的分布列为∴E(X1)=300×79+(-150)×29=200(万元).若按“项目二”投资,设获利X2万元,则X2的分布列为:∴E(X2)=500×35+(-300)×13+0×115=200(万元).D(X1)=(300-200)2×79+(-150-200)2×29=35 000,D(X2)=(500-200)2×35+(-300-200)2×13+(0-200)2×115=140 000.所以E(X1)=E(X2),D(X1)<D(X2),这说明虽然项目一、项目二获利相等,但项目一更稳妥. 综上所述,建议该投资公司选择项目一投资.[思想方法]1.掌握下述均值与方差有关性质,会给解题带来方便:(1)E(aX+b)=aE(X)+b,E(X+Y)=E(X)+E(Y),D(aX+b)=a2D(X);(2)若X~B(n,p),则E(X)=np,D(X)=np(1-p).2.基本方法(1)已知随机变量的分布列求它的均值、方差和标准差,可直接按定义(公式)求解;(2)已知随机变量X的均值、方差,求X的线性函数Y=aX+b的均值、方差和标准差,可直接用均值、方差的性质求解;(3)如能分析所给随机变量服从常用的分布(如二项分布),可直接利用它们的均值、方差公式求解.[易错防范]1.在没有准确判断分布列模型之前不能乱套公式.2.对于应用问题,必须对实际问题进行具体分析,一般要将问题中的随机变量设出来,再进行分析,求出随机变量的分布列,然后按定义计算出随机变量的均值、方差.基础巩固题组(建议用时:40分钟)一、选择题1.已知离散型随机变量X的概率分布列为则其方差D(X)=()A.1B.0.6C.2.44D.2.4解析由0.5+m+0.2=1得m=0.3,∴E(X)=1×0.5+3×0.3+5×0.2=2.4,∴D(X)=(1-2.4)2×0.5+(3-2.4)2×0.3+(5-2.4)2×0.2=2.44.答案C2.(2017·西安调研)某种种子每粒发芽的概率都为0.9,现播种了1 000粒,对于没有发芽的种子,每粒需再补种2粒,补种的种子数记为X,则X的数学期望为()A.100B.200C.300D.400解析设没有发芽的种子有ξ粒,则ξ~B(1 000,0.1),且X=2ξ,∴E(X)=E(2ξ)=2E(ξ)=2×1 000×0.1=200.答案B3.已知随机变量X服从二项分布,且E(X)=2.4,D(X)=1.44,则二项分布的参数n,p的值为()A.n=4,p=0.6B.n=6,p=0.4C.n=8,p=0.3D.n=24,p=0.1解析由二项分布X~B(n,p)及E(X)=np,D(X)=np·(1-p)得2.4=np,且1.44=np(1-p),解得n=6,p=0.4.故选B.答案 B4.已知随机变量X+η=8,若X~B(10,0.6),则E(η),D(η)分别是()A.6,2.4B.2,2.4C.2,5.6D.6,5.6解析由已知随机变量X+η=8,所以有η=8-X.因此,求得E(η)=8-E(X)=8-10×0.6=2,D(η)=(-1)2D(X)=10×0.6×0.4=2.4.答案B5.口袋中有5只球,编号分别为1,2,3,4,5,从中任取3只球,以X表示取出的球的最大号码,则X的数学期望E(X)的值是()A.4B.4.5C.4.75D.5解析由题意知,X可以取3,4,5,P(X=3)=1C35=110,P(X=4)=C23C35=310,P(X=5)=C24C35=610=35,所以E(X)=3×110+4×310+5×35=4.5.答案 B 二、填空题6.设X 为随机变量,X ~B ⎝ ⎛⎭⎪⎫n ,13,若随机变量X 的数学期望E (X )=2,则P (X =2)=________;D (X )=________.解析 由X ~B ⎝ ⎛⎭⎪⎫n ,13,E (X )=2,得np =13n =2,∴n =6,则P (X =2)=C 26⎝ ⎛⎭⎪⎫132⎝ ⎛⎭⎪⎫1-134=80243,D (X )=np (1-p )=6×13×23=43.答案 80243437.随机变量ξ的取值为0,1,2.若P (ξ=0)=15,E (ξ)=1,则D (ξ)=________. 解析设P (ξ=1)=a ,P (ξ=2)=b , 则⎩⎨⎧15+a +b =1,a +2b =1,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =35,b =15,所以D (ξ)=(0-1)2×15+(1-1)2×35+(2-1)2×15=25. 答案258.(2017·合肥模拟)某科技创新大赛设有一、二、三等奖(参与活动的都有奖)且相应奖项获奖的概率是以a 为首项,2为公比的等比数列,相应的奖金分别是7 000元、5 600元、4 200元,则参加此次大赛获得奖金的期望是________元. 解析 由题意知a +2a +4a =1,∴a =17,∴获得一、二、三等奖的概率分别为17,27,47,∴所获奖金的期望是E (X )=17×7 000+27×5 600+47×4 200=5 000(元). 答案 5 000 三、解答题9.已知从某批产品中随机抽取1件是二等品的概率为0.2.(1)若从该产品中有放回地抽取产品2次,每次抽取1件,设事件A :“取出的2件产品中至多有1件是二等品”,求P (A );(2)若该批产品共有20件,从中任意抽取2件,X 表示取出的2件产品中二等品的件数,求随机变量X的分布列和数学期望.解(1)记A0表示事件“取出的2件产品中没有二等品”,A1表示事件“取出的2件产品中恰有1件二等品”,则A1与A0互斥,且A=A0+A1,∴P(A)=P(A0)+P(A1)=(1-0.2)2+C12×0.2×(1-0.2)=0.96.(2)随机变量X的所有可能取值为0,1,2,该产品共有二等品20×0.2=4(件),P(X=0)=C216C220=1219,P(X=1)=C116C14C220=3290,P(X=2)=C24C220=395,∴X的分布列为:E(X)=0×1219+1×3295+2×395=25.10.(2017·郑州一模)在“出彩中国人”的一期比赛中,有6位歌手(1~6)登台演出,由现场百家大众媒体投票选出最受欢迎的出彩之星,各家媒体独立地在投票器上选出3位出彩候选人,其中媒体甲是1号歌手的歌迷,他必选1号,另在2号至6号中随机的选2名;媒体乙不欣赏2号歌手,他必不选2号;媒体丙对6位歌手的演唱没有偏爱,因此在1至6号歌手中随机的选出3名.(1)求媒体甲选中3号且媒体乙未选中3号歌手的概率;(2)X表示3号歌手得到媒体甲、乙、丙的票数之和,求X的分布列及数学期望. 解(1)设A表示事件:“媒体甲选中3号歌手”,B表示事件:“媒体乙选中3号歌手”,C表示事件:“媒体丙选中3号歌手”,则P(A)=C14C25=25,P(B)=C24C35=35,∴媒体甲选中3号且媒体乙未选中3号歌手的概率为P(AB)=25×⎝⎛⎭⎪⎫1-35=425.(2)P (C )=C 25C 36=12,由已知得X 的可能取值为0,1,2,3, P (X =0)=P (A B C )=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-25×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-35×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12=325. P (X =1)=P (A B C )+P (A B C )+P (A B C )=25×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-35×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫1-25×35×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+⎝ ⎛⎭⎪⎫1-25×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-35×12=1950,P (X =2)=P (AB C )+P (A B C )+P (A BC )=25×35×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12+25×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-35×12+⎝ ⎛⎭⎪⎫1-25×35×12=1950,P (X =3)=P (ABC )=25×35×12=325, ∴X 的分布列为∴E (X )=0×325+1×1950+2×1950+3×325=32.能力提升题组 (建议用时:25分钟)11.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,有放回地摸取5次,设摸得白球数为X ,已知E (X )=3,则D (X )=( ) A.85B.65 C.45D.25解析 由题意,X ~B ⎝⎛⎭⎪⎫5,3m +3, 又E (X )=5×3m +3=3,∴m =2,则X ~B ⎝ ⎛⎭⎪⎫5,35,故D (X )=5×35×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-35=65. 答案 B12.袋中装有大小完全相同,标号分别为1,2,3,…,9的九个球.现从袋中随机取出3个球.设ξ为这3个球的标号相邻的组数(例如:若取出球的标号为3,4,5,则有两组相邻的标号3,4和4,5,此时ξ的值是2),则随机变量ξ的均值E (ξ)为( ) A.16 B.13C.12D.23解析 依题意得,ξ的所有可能取值是0,1,2.且P (ξ=0)=C 37C 39=512,P (ξ=1)=C 27·A 22C 39=12,P (ξ=2)=C 17C 39=112,因此E (ξ)=0×512+1×12+2×112=23. 答案 D13.马老师从课本上抄录一个随机变量ξ的分布列如下表:请小牛同学计算ξ糊,但能断定这两个“?”处的数值相同.据此,小牛给出了正确答案E (ξ)=________.解析 设“?”处的数值为x ,则“!”处的数值为1-2x ,则E (ξ)=1×x +2×(1-2x )+3x =x +2-4x +3x =2. 答案 214.甲乙两人进行围棋比赛,约定先连胜两局者直接赢得比赛,若赛完5局仍未出现连胜,则判定获胜局数多者赢得比赛.假设每局甲获胜的概率为23,乙获胜的概率为13,各局比赛结果相互独立.(1)求甲在4局以内(含4局)赢得比赛的概率;(2)记X 为比赛决出胜负时的总局数,求X 的分布列和均值(数学期望).解 用A 表示“甲在4局以内(含4局)赢得比赛”,A k 表示“第k 局甲获胜”,B k 表示“第k 局乙获胜”,则P (A k )=23,P (B k )=13,k =1,2,3,4,5. (1)P (A )=P (A 1A 2)+P (B 1A 2A 3)+P (A 1B 2A 3A 4) =P (A 1)P (A 2)+P (B 1)P (A 2)P (A 3)+P (A 1)P (B 2)· P (A 3)P (A 4)=⎝ ⎛⎭⎪⎫232+13×⎝ ⎛⎭⎪⎫232+23×13×⎝ ⎛⎭⎪⎫232=5681. (2)X 的可能取值为2,3,4,5.P (X =2)=P (A 1A 2)+P (B 1B 2)=P (A 1)P (A 2)+P (B 1)·P (B 2)=59, P (X =3)=P (B 1A 2A 3)+P (A 1B 2B 3)=P (B 1)P (A 2)P (A 3)+P (A 1)P (B 2)P (B 3)=29, P (X =4)=P (A 1B 2A 3A 4)+P (B 1A 2B 3B 4)=P (A 1)P (B 2)P (A 3)P (A 4)+P (B 1)P (A 2)P (B 3)P (B 4)=1081, P (X =5)=1-P (X =2)-P (X =3)-P (X =4)=881. 故X 的分布列为E (X )=2×59+3×29+4×1081+5×881=22481.15.(2017·绍兴调研)为回馈顾客,某商场拟通过摸球兑奖的方式对1 000位顾客进行奖励,规定:每位顾客从一个装有4个标有面值的球的袋中一次性随机摸出2个球,球上所标的面值之和为该顾客所获的奖励额.(1)若袋中所装的4个球中有1个所标的面值为50元,其余3个均为10元.求: ①顾客所获的奖励额为60元的概率; ②顾客所获的奖励额的分布列及数学期望;(2)商场对奖励总额的预算是60 000元,并规定袋中的4个球只能由标有面值10元和50元的两种球组成,或标有面值20元和40元的两种球组成.为了使顾客得到的奖励总额尽可能符合商场的预算且每位顾客所获的奖励额相对均衡,请对袋中的4个球的面值给出一个合适的设计,并说明理由. 解(1)设顾客所获的奖励额为X.①依题意,得P(X=60)=C11C13C24=12,即顾客所获的奖励额为60元的概率为1 2.②依题意,得X的所有可能取值为20,60.P(X=60)=12,P(X=20)=C23C24=12,即X的分布列为所以顾客所获的奖励额的数学期望为E(X)=20×12+60×12=40(元).(2)根据商场的预算,每个顾客的平均奖励额为60元.所以,先寻找期望为60元的可能方案.对于面值由10元和50元组成的情况,如果选择(10,10,10,50)的方案,因为60元是面值之和的最大值,所以期望不可能为60元;如果选择(50,50,50,10)的方案,因为60元是面值之和的最小值,所以期望也不可能为60元,因此可能的方案是(10,10,50,50),记为方案1.对于面值由20元和40元组成的情况,同理,可排除(20,20,20,40)和(40,40,40,20)的方案,所以可能的方案是(20,20,40,40),记为方案2.以下是对两个方案的分析:对于方案1,即方案(10,10,50,50),设顾客所获的奖励额为X1,则X1的分布列为X1的数学期望为E(X1)=20×16+60×23+100×16=60(元),X1的方差为D(X1)=(20-60)2×16+(60-60)2×23+(100-60)2×16=1 6003.对于方案2,即方案(20,20,40,40),设顾客所获的奖励额为X2,则X2的分布列为X2的数学期望为E(X2)=40×16+60×23+80×16=60(元),X2的方差为D(X2)=(40-60)2×16+(60-60)2×23+(80-60)2×16=4003.由于两种方案的奖励额的数学期望都符合要求,但方案2奖励额的方差比方案1的小,所以应该选择方案2.。
新高考数学一轮复习教师用书:第10章 2 第2讲 排列与组合

第2讲 排列与组合1.排列、组合的定义 排列的定义 从n 个不同元素中取出m(m≤n)个元素按照一定的顺序排成一列组合的定义合成一组2.排列数、组合数的定义、公式、性质 排列数组合数定义从n 个不同元素中取出m(m≤n)个元素的所有不同排列的个数 从n 个不同元素中取出m(m≤n)个元素的所有不同组合的个数 公式A m n=n(n -1)(n -2)…(n -m +1)=n !(n -m )!C m n=A mnA m m=n (n -1)(n -2)…(n -m +1)m !性质A n n =n !,0!=1C mn =C n -mn ,C mn +C m -1n =C mn +1[疑误辨析]判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”) (1)所有元素完全相同的两个排列为相同排列.( ) (2)一个组合中取出的元素讲究元素的先后顺序.( ) (3)两个组合相同的充要条件是其中的元素完全相同.( ) (4)若组合式C xn =C mn ,则x =m 成立.( ) (5)A mn =n(n -1)(n -2)…(n-m).( ) 答案:(1)× (2)× (3)√ (4)× (5)× [教材衍化]1.(选修23P27A 组T7改编)6把椅子摆成一排,3人随机就座,任何两人不相邻的坐法种数为( ) A .144 B .120 C .72 D .24解析:选D.“插空法”,先排3个空位,形成4个空隙供3人选择就座,因此任何两人不相邻的坐法种数为A 34=4×3×2=24.2.(选修23P19例4改编)用数字1,2,3,4,5组成无重复数字的四位数,其中偶数的个数为( ) A .8 B .24 C .48D .120解析:选C.末位数字排法有A 12种,其他位置排法有A 34种,共有A 12A 34=48(种)排法,所以偶数的个数为48.3.(选修23P28A组T17改编)从4名男同学和3名女同学中选出3名参加某项活动,则男女生都有的选法种数是( )A.18 B.24C.30 D.36解析:选C.选出的3人中有2名男同学1名女同学的方法有C24C13=18种,选出的3人中有1名男同学2名女同学的方法有C14C23=12种,故3名学生中男女生都有的选法有C24C13+C14C23=30种.故选C.[易错纠偏](1)分类不清导致出错;(2)相邻元素看成一个整体,不相邻问题采用插空法是解决相邻与不相邻问题的基本方法.1.从6台原装计算机和5台组装计算机中任意选取5台,其中至少有原装计算机和组装计算机各2台,则不同的取法有________种.解析:分两类:第一类,取2台原装计算机与3台组装计算机,有C26C35种方法;第二类,取3台原装计算机与2台组装计算机,有C36C25种方法.所以满足条件的不同取法有C26C35+C36C25=350(种).答案:3502.把5件不同产品摆成一排,若产品A与产品B相邻,且产品A与产品C不相邻,则不同的摆法有________种.解析:设这5件不同的产品分别为A,B,C,D,E,先把产品A与产品B捆绑有A22种摆法,再与产品D,E全排列有A33种摆法,最后把产品C插空有C13种摆法,所以共有A22A33C13=36(种)不同的摆法.答案:36排列应用题3名男生,4名女生,按照不同的要求排队,求不同的排队方案的方法种数.(1)选其中5人排成一排;(2)排成前后两排,前排3人,后排4人;(3)全体站成一排,男、女各站在一起;(4)全体站成一排,男生不能站在一起.【解】(1)问题即为从7个元素中选出5个全排列,有A57=2 520种排法.(2)前排3人,后排4人,相当于排成一排,共有A77=5 040 种排法.(3)相邻问题(捆绑法):男生必须站在一起,是男生的全排列,有A33种排法;女生必须站在一起,是女生的全排列,有A44种排法;全体男生、女生各视为一个元素,有A22种排法,由分步乘法计数原理知,共有N=A33·A44·A22=288(种).(4)不相邻问题(插空法):先安排女生共有A44种排法,男生在4个女生隔成的五个空隙中安排共有A35种排法,故N=A44·A35=1 440(种).(变问法)在本例条件下,求不同的排队方案的方法种数:(1)甲不在中间也不在两端;(2)甲、乙两人必须排在两端.解:(1)先排甲有4种,其余有A66种,故共有4·A66=2 880种排法.(2)先排甲、乙,再排其余5人,共有A22·A55=240种排法.求解有限制条件排列问题的主要方法直接法分类法选定一个适当的分类标准,将要完成的事件分成几个类型,分别计算每个类型中的排列数,再由分类加法计数原理得出总数分步法选定一个适当的标准,将事件分成几个步骤来完成,分别计算出各步骤的排列数,再由分步乘法计数原理得出总数捆绑法相邻问题捆绑处理,即可以把相邻元素看作一个整体与其他元素进行排列,同时注意捆绑元素的内部排列插空法不相邻问题插空处理,即先考虑不受限制的元素的排列,再将不相邻的元素插在前面元素排列的空隙中间接法对于分类过多的问题,按正难则反,等价转化的方法[提醒] (1)插空时要数清插空的个数,捆绑时要注意捆绑后元素的个数及相邻元素的排列数.(2)用间接法求解时,事件的反面数情况要准确.由0,1,2,3,4,5这六个数字组成的无重复数字的自然数,则含有2,3但它们不相邻的五位数有________个.解析:不考虑0在首位,0,1,4,5先排三个位置,则有A34个,2,3去排四个空当,有A24个,即有A34A24个;而0在首位时,有A23A23个,即含有2,3,但它们不相邻的五位数有A34A24-A23A23=252个.答案:252组合应用题要从5名女生,7名男生中选出5名代表,按下列要求,分别有多少种不同的选法?(1)至少有1名女生入选;(2)男生甲和女生乙入选;(3)男生甲、女生乙至少有一个人入选.【解】(1)法一:至少有1名女生入选包括以下几种情况:1女4男,2女3男,3女2男,4女1男,5女.由分类加法计数原理知总选法数为C15C47+C25C37+C35C27+C45C17+C55=771(种).法二:“至少有1名女生入选”的反面是“全是男代表”,可用间接法求解.从12人中任选5人有C512种选法,其中全是男代表的选法有C57种.所以“至少有1名女生入选”的选法有C512-C57=771(种).(2)男生甲和女生乙入选,即只要再从除男生甲和女生乙外的10人中任选3名即可,共有C22C310=120种选法.(3)间接法:“男生甲、女生乙至少有一个人入选”的反面是“两人都不入选”,即从其余10人中任选5人有C510种选法,所以“男生甲、女生乙至少有一个人入选”的选法数为C512-C510=540(种).(变问法)在本例条件下,求至多有2名女生入选的选法种数.解:至多有2名女生入选包括以下几种情况:0女5男,1女4男,2女3男,由分类加法计数原理知总选法数为C57+C15C47+C25C37=546(种).含有附加条件的组合问题的解法(1)“含有”或“不含有”某些元素的组合题型:若“含”,则先将这些元素取出,再由另外元素补足;若“不含”,则先将这些元素剔除,再从剩下的元素中去选取.(2)“至少”或“最多”含有几个元素的组合题型:解这类题目必须十分重视“至少”与“最多”这两个关键词的含义,谨防重复与漏解.用直接法或间接法都可以求解,通常用直接法分类复杂时,用间接法求解.甲、乙两人从4门课程中各选修2门,求:(1)甲、乙所选的课程中恰有1门相同的选法有多少种?(2)甲、乙所选的课程中至少有一门不相同的选法有多少种?解:(1)甲、乙两人从4门课程中各选修2门,且甲、乙所选课程中恰有1门相同的选法种数共有C24C12C12=24(种).(2)甲、乙两人从4门课程中各选两门不同的选法种数为C24C24,又甲、乙两人所选的两门课程都相同的选法种数为C24种,因此满足条件的不同选法种数为C24C24-C24=30(种).排列、组合的综合应用(高频考点)排列与组合是高考命题的一个热点,多以选择题或填空题的形式呈现,试题多为中档题.主要命题角度有:(1)相邻、相间问题;(2)分组、分配问题;(3)特殊元素(位置)问题.角度一相邻、相间问题(2020·杭州八校联考)有六人排成一排,其中甲只能在排头或排尾,乙、丙两人必须相邻,则满足要求的排法有( )A.34种B.48种C.96种D.144种【解析】特殊元素优先安排,先让甲从头、尾中选取一个位置,有C12种选法,乙、丙相邻,捆绑在一起看作一个元素,与其余三个元素全排列,最后乙、丙可以换位,故共有C12A44A22=96(种),故选C.【答案】 C角度二分组、分配问题从6男2女共8名学生中选出队长1人,副队长1人,普通队员2人组成4人服务队,要求服务队中至少有1名女生,共有________种不同的选法.(用数字作答)【解析】分两步,第一步,选出4人,由于至少1名女生,故有C48-C46=55种不同的选法;第二步,从4人中选出队长、副队长各1人,有A24=12种不同的选法.根据分步乘法计数原理知共有55×12=660种不同的选法.【答案】660角度三特殊元素(位置)问题(2020·台州市书生中学高三期中)在某班进行的演讲比赛中,共有5位选手参加,其中3位女生,2位男生.如果2位男生不能连着出场,且女生甲不能排在第一个,那么出场顺序的排法种数为________.【解析】①若第一个出场的是男生,则第二个出场的是女生,以后的顺序任意排,方法有C12C13A33=36种.②若第一个出场的是女生(不是女生甲),则将剩余的2个女生排列好,2个男生插空,方法有C12A22A23=24种.故所有的出场顺序的排法种数为36+24=60.【答案】60解排列、组合综合应用问题的思路1.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种解析:选D.因为安排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,所以必有1人完成2项工作.先把4项工作分成3组,即2,1,1,有C 24C 12C 11A 22=6种,再分配给3个人,有A 33=6种,所以不同的安排方式共有6×6=36(种).2.在8张奖券中有一、二、三等奖各1张,其余5张无奖.将这8张奖券分配给4个人,每人2张,不同的获奖情况有________种(用数字作答).解析:把8张奖券分4组有两种分法,一种是分(一等奖,无奖)、(二等奖,无奖)、(三等奖,无奖)、(无奖,无奖)四组,分给4人有A 44种分法;另一种是一组两个奖,一组只有一个奖,另两组无奖,共有C 23种分法,再分给4人有C 23A 24种分法,所以不同获奖情况种数为A 44+C 23A 24=24+36=60.答案:603.(2020·浙江东阳中学高三期中检测)用0,1,2,3,4这五个数字组成无重复数字的五位数,则组成的偶数的个数是________;恰有一个偶数数字夹在两个奇数数字之间的自然数的个数是________.解析:由五个数组成五位偶数,可分类个位数放0,2,4;当个位是0时,有A 44=24种,当个位是2时,有3A 33=18种,当个位是4时与个位是2时相同,则共有24+36=60种.当1和3两个奇数夹着0时,把这三个元素看做一个整体,和另外两个偶数全排列,其中1和3之间还有一个排列,共有2A 33=12种,1和3两个奇数夹着2时,同前面类似,只是注意0不能放在首位,共有2C 12A 22=8种,当1和3两个奇数夹着4时,也有同样多的结果.根据分类加法计数原理得到共有12+16=28种结果.答案:60 28核心素养系列21 逻辑推理、数学运算——分组分配问题中的易错点分组问题是同学们学习中的难点问题,在考试中不容易得分,在解题过程中容易掉入陷阱.解决这类问题的一个基本指导思想是先分组后分配.关于分组问题,有整体均分、部分均分和不等分组三种,无论分成几组,应注意的是只要有一些组中元素的个数相等,就存在均分现象.下面结合一些典型问题谈谈如何避免掉进分组问题中的陷阱.一、整体均分问题国家教育部为了发展贫困地区教育,在全国重点师范大学免费培养教育专业师范生,毕业后要分到相应的地区任教.现有6名免费培养的教育专业师范毕业生,将其平均分到3所学校去任教,有________种不同的分配方法.【解析】 先把6个毕业生平均分成3组,有C 26C 24C 22A 33种方法,再将3组毕业生分到3所学校,有A 33=6种方法,故6个毕业生平均分到3所学校,共有C 26C 24C 22A 33A 33=90种分配方法.【答案】 90对于整体均分,解题时要注意分组后,不管它们的顺序如何,都是一种情况,所以分组后一定要除以A nn (n 为均分的组数),避免重复计数.二、部分均分问题将并排的有不同编号的5个房间安排给5个工作人员临时休息,假定每个人可以选择任一房间,且选择各个房间是等可能的,则恰有2个房间无人选择且这2个房间不相邻的安排方式的种数为________.【解析】 先将5人分成三组(1,1,3或2,2,1两种形式),再将这三组人安排到3个房间,然后将2个房间插入前面住了人的3个房间形成的空档中即可,故安排方式共有⎝ ⎛⎭⎪⎫C 15C 14C 33A 22+C 25C 23C 11A 22·A 33·C 24=900种.【答案】 900本题属于部分均分,解题时注意重复的次数是均匀分组的阶乘数,即若有m 组元素个数相等,则分组时应除以m !,一个分组过程中有几个这样的均匀分组就要除以几个这样的全排列数.三、不等分组问题将6本不同的书分给甲、乙、丙3名学生,其中一人得1本,一人得2本,一人得3本,则有________种不同的分法.【解析】 先把书分成三组,把这三组分给甲、乙、丙3名学生.先选1本,有C 16种选法;再从余下的5本中选2本,有C 25种选法;最后余下3本全选,有C 33种选法.故共有C 16·C 25·C 33=60种选法.由于甲、乙、丙是不同的3人,还应考虑再分配,故共有60A 33=360种分配方法.【答案】 360对于不等分组,只需先分组,后排列,注意分组时,任何组中元素的个数都不相等,所以不需要除以全排列数.总之,在解答分组问题时,一定要注意均匀分组与不均匀分组的区别,均匀分组不要重复计数.对于平均分组问题更要注意顺序,避免计数的重复或遗漏,抓住了以上关键点,就能避免掉进陷阱.[基础题组练]1.不等式A x8<6×A x-28的解集为( )A.[2,8] B.[2,6]C.(7,12) D.{8}解析:选D.由题意得8!(8-x)!<6×8!(10-x)!,所以x2-19x+84<0,解得7<x<12.又x≤8,x-2≥0,所以7<x≤8,x∈N*,即x=8.2.(2020·金华等三市部分学校高三期中)如图,一环形花坛分成A,B,C,D四块,现有4种不同的花供选种,要求在每块里种1种花,且相邻的2块种不同的花,则不同的种法总数为( )A.96 B.84C.60 D.48解析:选B.法一:分三类:种两种花有A24种种法;种三种花有2A34种种法;种四种花有A44种种法.共有A24+2A34+A44=84.法二:按A-B-C-D顺序种花,可分A,C同色与不同色有4×3×(1×3+2×2)=84.3.(2020·温州八校第二次联考)若无重复数字的三位数满足条件:①个位数字与十位数字之和为奇数,②所有数位上的数字和为偶数,则这样的三位数的个数是( )A.540 B.480C.360 D.200解析:选D.由个位数字与十位数字之和为奇数知个位数字、十位数字1奇1偶,有C15C15A22=50种排法;所有数位上的数字和为偶数,则百位数字是奇数,有C14=4种满足题意的选法,故满足题意的三位数共有C14×C15C15A22=200(个).4.3本不同的数学书与3本不同的语文书放在书架同一层,则同类书不相邻的放法种数为( ) A.36 B.72C.108 D.144解析:选B.3本数学书的放法有A33种,将3本语文书插入使得语文数学均不相邻的插法有2A33种,故同类书不相邻的放法有2A33A33=2×6×6=72(种),故选B.5.(2020·金华十校期末调研)A、B、C、D、E五个人参加抽奖活动,现有5个红包,每人各摸一个,5个红包中有2个8元,1个18元,1个28元,1个0元,(红包中金额相同视为相同红包),则A、B两人都获奖(0元视为不获奖)的情况有( )A.18种B.24种C.36种D.48种解析:选C.A、B两人都获奖(0元视为不获奖)的情况有三类:即获奖的四人为:ABCD,ABCE,ABDE,在每类情况中,获奖的情况有C24·A22=12种,所以由分步乘法原理得:A、B两人都获奖(0元视为不获奖)的情况有3×12=36种.6.某中学高一学习雷锋志愿小组共有16人,其中一班、二班、三班、四班各4人,现从中任选3人,要求这三人不能全是同一个班的学生,且在三班至多选1人,则不同选法的种数为( ) A.484 B.472C.252 D.232解析:选B.若三班有1人入选,则另两人从三班以外的12人中选取,共有C14C212=264种选法.若三班没有人入选,则要从三班以外的12人中选3人,又这3人不能全来自同一个班,故有C312-3C34=208种选法.故总共有264+208=472种不同的选法.7.如图,∠MON的边OM上有四点A1,A2,A3,A4,ON上有三点B1,B2,B3,则以O,A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3中三点为顶点的三角形的个数为( )A.30 B.42C.54 D.56解析:选B.间接法:先从这8个点中任取3个点,有C38种取法,再减去三点共线的情形即可,即C38-C35-C34=42.8.(2019·宁波高考模拟)从1,2,3,4,5这五个数字中选出三个不相同数组成一个三位数,则奇数位上必须是奇数的三位数的个数为( )A.12 B.18C.24 D.30解析:选B.根据题意,要求奇数位上必须是奇数的三位数,则这个三位数的百位、个位为奇数,分2步进行分析:①在1、3、5三个奇数中任选2个,安排在三位数的个位和百位,有C23A22=6种情况,②在剩余的3个数字中任选1个,将其安排在三位数的十位,有C13=3种情况,则奇数位上必须是奇数的三位数有6×3=18个.9.(2020·温州中学高三模拟)身高从矮到高的甲、乙、丙、丁、戊5人排成高矮相间的一个队形,则甲丁不相邻的不同的排法共有( )A.12 B.14C.16 D.18解析:选B.从矮到高的甲、乙、丙、丁、戊5人的身高可记为1,2,3,4,5.要求1,4不相邻.分四类:①先排4,5时,则1只有1种排法,2,3在剩余的两个位上,这样有A22A22=4种排法;②先排3,5时,则4只有1种排法,2,1在剩余的两个位上,这样有A22A22=4种排法;③先排1,2时,则4只有1种排法,3,5在剩余的两个位上,这样有A22A22=4种排法;④先排1,3时,则这样的数只有两个,即21534,43512,只有两种排法.综上共有4+4+4+2=14种排法,故选B.10.设集合A={(x1,x2,x3,x4,x5)|x i∈{-1,0,1},i=1,2,3,4,5},那么集合A中满足条件“1≤|x1|+|x2|+|x3|+|x4|+|x5|≤3”的元素的个数为( )A.60 B.90C.120 D.130解析:选D.设t=|x1|+|x2|+|x3|+|x4|+|x5|,t=1说明x1,x2,x3,x4,x5中有一个为-1或1,其他为0,所以有2×C15=10个元素满足t=1;t=2说明x1,x2,x3,x4,x5中有两个为-1或1,其他为0,所以有C25×2×2=40个元素满足t=2;t=3说明x1,x2,x3,x4,x5中有三个为-1或1,其他为0,所以有C35×2×2×2=80个元素满足t=3,从而,共有10+40+80=130个元素满足1≤t≤3.11.(2020·温州十五校联合体期末联考)用数字1、2、3、4、5构成数字不重复的五位数,要求数字1,3不相邻,数字2,5相邻,则这样的五位数的个数是________(用数字作答).解析:先把2,5捆挷有2种方法,再把它与4排列有2种排法,此时共有3个空隙供数字1、3插入有A23=6种方法,故这样的五位数的个数是2×2×6=24个.答案:2412.(2020·嘉兴市一中高考适应性考试)电影院一排10个位置,甲、乙、丙三人去看电影,要求他们坐在同一排,那么他们每人左右两边都有空位且甲坐在中间的坐法有________种.解析:先排7个空座位,由于空座位是相同的,则只有1种情况,其中有6个空位符合条件,考虑三人的顺序,将3人插入6个空位中,则共有1×A36=120种情况,由于甲必须坐在三人中间,则有符合要求的坐法有1×120=40(种).3答案:4013.从正方体六个面的对角线中任取两条作为一对,其中所成的角为60°的共有________对.解析:如图.它们的棱是原正方体的12条面对角线.一个正四面体中两条棱成60°角的有(C26-3)对,两个正四面体有(C26-3)×2对.又正方体的面对角线中平行成对,所以共有(C26-3)×2×2=48(对).答案:4814.如图A,B,C,D为海上4个小岛,要建立3座大桥,将4个小岛连接起来,则不同的建桥方案有________种.解析:法一:任2个岛之间建立1座桥,则共需C24=6座桥,现只建其中3座,有C36种建法,但如图(1)这样的建桥方式是不合题意的,类似这样的情况有C34种,则共有C36-C34=16种建桥方案.法二:依题意,满足条件的建桥方案分两类.第一类,如图(2),此时有C 14种方法.第二类,如图(3),此时有12A 44=12种方法. 由分类加法计数原理得,共有4+12=16种建桥方案.答案:1615.现从男、女共8名学生干部中选出2名男同学和1名女同学分别参加全校“资源”“生态”“环保”三个夏令营活动,已知共有90种不同的方案,那么有男生________人、女生________人.解析:设男、女同学的人数分别为m 和n,则有,⎩⎪⎨⎪⎧m +n =8,C 2m ·C 1n ·A 33=90,即⎩⎪⎨⎪⎧m +n =8,C 2m ·C 1n =15. 由于m,n ∈N +,则m =3,n =5.答案:3 516.在航天员进行的一项太空实验中,要先后实施6个程序,其中程序A 只能出现在第一或最后一步,程序B 和C 在实施时必须相邻,则实验顺序的编排方法共有________种.解析:程序A 有A 12=2种结果,将程序B 和C 看作元素集团与除A 外的元素排列有A 22A 44=48(种),所以由分步乘法计数原理得,实验顺序的编排共有2×48=96种方法.答案:9617.规定C m x =x (x -1)…(x -m +1)m !,其中x∈R ,m 是正整数,且C 0x =1,这是组合数C m n (n,m 是正整数,且m≤n)的一种推广,则C3-15=________;若x>0,则x =________时,C 3x (C 1x )2取到最小值,该最小值为________.解析:由规定:C 3-15=(-15)×(-16)×(-17)3×2×1=-680,由C 3x (C 1x )2=x (x -1)(x -2)6x 2=16⎝ ⎛⎭⎪⎫x +2x -3. 因为x>0,x +2x≥22,当且仅当x =2时,等号成立, 所以当x =2时,得最小值22-36. 答案:-680 2 22-36[综合题组练]1.已知10件不同的产品中有4件是次品,现对它们进行测试,直至找出所有的次品为止.(1)若恰在第5次测试才测试到第1件次品,第10次才找到最后一件次品,则这样的不同测试方法数是多少?(2)若恰在第5次测试后就找出了所有次品,则这样的不同测试方法数是多少?解:(1)先排前4次测试,只能取正品,有A 46种不同的测试方法,再从4件次品中选2件排在第5次和第10次的位置上测试,有C 24·A 22=A 24种测试方法,再排余下4件的测试位置,有A 44种测试方法.所以共有A 46·A 24·A 44=103 680种不同的测试方法.(2)第5次测试的产品恰为最后一件次品,另3件在前4次中出现,从而前4次有一件正品出现,所以共有C 14·C 16·A 44=576种不同的测试方法.2.现有男运动员6名,女运动员4名,其中男女队长各1名,选派5人外出比赛,在下列情形中各有多少种选派方法?(1)男运动员3名,女运动员2名;(2)至少有1名女运动员;(3)既要有队长,又要有女运动员.解:(1)任选3名男运动员,方法数为C 36,再选2名女运动员,方法数为C 24,共有C 36·C 24=120种方法.(2)法一:至少有1名女运动员包括以下几种情况:1女4男,2女3男,3女2男,4女1男,由分类加法计数原理可得总选法数为C 14C 46+C 24C 36+C 34C 26+C 44C 16=246(种).法二:“至少有1名女运动员”的反面是“全是男运动员”,因此用间接法求解,不同选法有C 510-C 56=246(种).(3)当有女队长时,其他人任意选,共有C 49种选法,不选女队长时,必选男队长,其他人任意选,共有C 48种选法,其中不含女运动员的选法有C 45种,所以不选女队长时共有(C 48-C 45)种选法.所以既有队长又有女运动员的选法共有C 49+C 48-C 45=191(种).3.证明下列各题:(1)A k n +kA k -1n =A k n +1(k≤n ,n ≥0);(2)C k n C m -k n -k =C m n C k m (k≤m≤n ,n ≥0).证明:(1)左边=n !(n -k )!+k·n !(n -k +1)!=n !=(n +1)!(n +1-k )!=A k n +1=右边.(2)左边=n !k !(n -k )!·(n -k )!(m -k )!(n -m )!=n !k !(m -k )!(n -m )!, 右边=n !m !(n -m )!·m !k !(m -k )!=n !(n -m )!k !(m -k )!, 所以左边=右边.4.集合A ={x∈Z|x≥10},集合B 是集合A 的子集,且B 中的元素满足:①任意一个元素的各数位的数字互不相同;②任意一个元素的任意两个数位的数字之和不等于9.(1)集合B 中两位数和三位数各有多少个?(2)集合B 中是否有五位数?是否有六位数?(3)将集合B 中的元素从小到大排列,求第1 081个元素.解:将0,1,…,9这10个数字按照和为9进行配对,(0,9),(1,8),(2,7),(3,6),(4,5),B 中元素的每个数位只能从上面五对数中每对只取一个数构成.(1)两位数有C 25×22×A 22-C 14×2=72(个);三位数有C 35×23×A 33-C 24×22×A 22=432(个).(2)存在五位数,只需从上述五个数对中每对取一个数即可找出符合条件的五位数;不存在六位数,若存在,则至少要从一个数对中取出两个数,则该两个数字之和为9,与B 中任意一个元素的任意两个数位的数字之和不等于9矛盾,因此不存在六位数.(3)四位数共有C 45×24×A 44-C 34×23×A 33=1 728(个),因此第1 081个元素是四位数,且是第577个四位数,我们考虑千位,千位为1,2,3的四位数有3×C 34×23×A 33=576(个),因此第1 081个元素是4 012.。
2018浙江数学高考试题(附含答案解析)

绝密★启用前2018年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数 学本试题卷分选择题和非选择题两部分。
全卷共4页,选择题部分1至2页;非选择题部分3至4页。
满分150分。
考试用时120分钟。
考生注意:1.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填在试题卷和答题纸规定的位置上。
2.答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在本试题卷上的作答一律无效。
参考公式:若事件A ,B 互斥,则()()()P A B P A P B +=+ 若事件A ,B 相互独立,则()()()P AB P A P B = 若事件A 在一次试验中发生的概率是p ,则n 次独立重复试验中事件A 恰好发生k 次的概率()C (1)(0,1,2,,)k kn kn nP k p p k n -=-=台体的体积公式121()3V S S h =其中12,S S 分别表示台体的上、下底面积,h 表示台体的高柱体的体积公式V Sh =其中S 表示柱体的底面积,h 表示柱体的高锥体的体积公式13V Sh =其中S 表示锥体的底面积,h 表示锥体的高 球的表面积公式24S R =π球的体积公式343V R =π其中R 表示球的半径选择题部分(共40分)一、选择题:本大题共10小题,每小题4分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.已知全集U ={1,2,3,4,5},A ={1,3},则=UAA .∅B .{1,3}C .{2,4,5}D .{1,2,3,4,5}2.双曲线221 3=x y -的焦点坐标是A .(−2,0),(2,0)B .(−2,0),(2,0)C .(0,−2),(0,2)D .(0,−2),(0,2)3.某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是侧视图俯视图正视图2211A .2B .4C .6D .84.复数21i- (i 为虚数单位)的共轭复数是 A .1+iB .1−iC .−1+iD .−1−i5.函数y =||2x sin2x 的图象可能是A .B .C .D .6.已知平面α,直线m ,n 满足m ⊄α,n ⊂α,则“m ∥n ”是“m ∥α”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7.设0<p <1,随机变量ξ的分布列是则当p 在(0,1)内增大时, A .D (ξ)减小B .D (ξ)增大C .D (ξ)先减小后增大D .D (ξ)先增大后减小8.已知四棱锥S −ABCD 的底面是正方形,侧棱长均相等,E 是线段AB 上的点(不含端点),设SE 与BC 所成的角为θ1,SE 与平面ABCD 所成的角为θ2,二面角S −AB −C 的平面角为θ3,则A .θ1≤θ2≤θ3B .θ3≤θ2≤θ1C .θ1≤θ3≤θ2D .θ2≤θ3≤θ19.已知a ,b ,e 是平面向量,e 是单位向量.若非零向量a 与e 的夹角为π3,向量b 满足b 2−4e ·b +3=0,则|a −b |的最小值是A 1BC .2D 10.已知1234,,,a a a a 成等比数列,且1234123ln()a a a a a a a +++=++.若11a >,则 A .1324,a a a a <<B .1324,a a a a ><C .1324,a a a a <>D .1324,a a a a >>非选择题部分(共110分)二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分。
高考数学一轮复习讲义: 第二章 函数 2.5 幂函数、函数与方程讲义

§2.5幂函数、函数与方程考纲解读考点内容解读要求五年高考统计常考题型预测热度2013 2014 2015 2016 20171.二次函数与幂函数1.二次函数的图象与性质2.幂函数的概念B13题5分填空题解答题★★★2.函数的零点与方程的根1.求函数零点2.由函数零点求参数B13题5分填空题解答题★★★分析解读二次函数的图象与性质和函数零点问题是江苏高考的热点内容,试题一般难度较大,综合性较强.五年高考考点一二次函数与幂函数1.(2016课标全国Ⅲ理改编,6,5分)已知a=,b=,c=2,则a,b,c的大小关系是(用<连接).答案b<a<c2.(2015四川改编,9,5分)如果函数f(x)=(m-2)x2+(n-8)x+1(m≥0,n≥0)在区间上单调递减,那么mn的最大值为.答案183.(2014辽宁,16,5分)对于c>0,当非零实数a,b满足4a2-2ab+4b2-c=0且使|2a+b|最大时,-+的最小值为.答案-24.(2013辽宁理改编,11,5分)已知函数f(x)=x2-2(a+2)x+a2,g(x)=-x2+2(a-2)x-a2+8.设H1(x)=max{f(x),g(x)},H2(x)=min{f(x),g(x)}(max{p,q}表示p,q中的较大值,min{p,q}表示p,q中的较小值).记H1(x)的最小值为A,H2(x)的最大值为B,则A-B=.答案-165.(2013江苏,13,5分)在平面直角坐标系xOy中,设定点A(a,a),P是函数y=(x>0)图象上一动点.若点P,A之间的最短距离为2,则满足条件的实数a的所有值为.答案-1,教师用书专用(6—7)6.(2014浙江改编,7,5分)在同一直角坐标系中,函数f(x)=x a(x>0),g(x)=log a x的图象可能是(填序号).答案④7.(2015浙江,18,15分)已知函数f(x)=x2+ax+b(a,b∈R),记M(a,b)是|f(x)|在区间[-1,1]上的最大值.(1)证明:当|a|≥2时,M(a,b)≥2;(2)当a,b满足M(a,b)≤2时,求|a|+|b|的最大值.解析(1)证明:由f(x)=+b-,得f(x)图象的对称轴为直线x=-.由|a|≥2,得≥1,故f(x)在[-1,1]上单调,所以M(a,b)=max{|f(1)|,|f(-1)|}.当a≥2时,由f(1)-f(-1)=2a≥4,得max{f(1),-f(-1)}≥2,即M(a,b)≥2.当a≤-2时,由f(-1)-f(1)=-2a≥4,得max{f(-1),-f(1)}≥2,即M(a,b)≥2.综上,当|a|≥2时,M(a,b)≥2.(2)由M(a,b)≤2得|1+a+b|=|f(1)|≤2,|1-a+b|=|f(-1)|≤2,故|a+b|≤3,|a-b|≤3,由|a|+|b|=得|a|+|b|≤3.当a=2,b=-1时,|a|+|b|=3,且|x2+2x-1|在[-1,1]上的最大值为2,即M(2,-1)=2.所以|a|+|b|的最大值为3.考点二函数的零点与方程的根1.(2017山东理改编,10,5分)已知当x∈[0,1]时,函数y=(mx-1)2的图象与y=+m的图象有且只有一个交点,则正实数m的取值范围是.答案(0,1]∪[3,+∞)2.(2016山东,15,5分)已知函数f(x)=其中m>0.若存在实数b,使得关于x的方程f(x)=b有三个不同的根,则m的取值范围是.答案(3,+∞)3.(2016天津,14,5分)已知函数f(x)=(a>0,且a≠1)在R上单调递减,且关于x的方程|f(x)|=2-恰有两个不相等的实数解,则a的取值范围是.答案4.(2015北京,14,5分)设函数f(x)=①若a=1,则f(x)的最小值为;②若f(x)恰有2个零点,则实数a的取值范围是.答案①-1 ②∪[2,+∞)5.(2015天津改编,8,5分)已知函数f(x)=函数g(x)=b-f(2-x),其中b∈R.若函数y=f(x)-g(x)恰有4个零点,则b的取值范围是.答案6.(2015湖南,15,5分)已知函数f(x)=若存在实数b,使函数g(x)=f(x)-b有两个零点,则a的取值范围是.答案(-∞,0)∪(1,+∞)7.(2014江苏,13,5分)已知f(x)是定义在R上且周期为3的函数,当x∈[0,3)时, f(x)=.若函数y=f(x)-a在区间[-3,4]上有10个零点(互不相同),则实数a的取值范围是.答案8.(2014天津,14,5分)已知函数f(x)=|x2+3x|,x∈R.若方程f(x)-a|x-1|=0恰有4个互异的实数根,则实数a 的取值范围为.答案(0,1)∪(9,+∞)9.(2013安徽理改编,10,5分)若函数f(x)=x3+ax2+bx+c有极值点x1,x2,且f(x1)=x1,则关于x的方程3(f(x))2+2af(x)+b=0的不同实根个数是.答案 3教师用书专用(10—11)10.(2017课标全国Ⅲ理改编,11,5分)已知函数f(x)=x2-2x+a(e x-1+e-x+1)有唯一零点,则a=.答案11.(2013安徽理,20,13分)设函数f n(x)=-1+x+++…+(x∈R,n∈N*).证明:(1)对每个n∈N*,存在唯一的x n∈,满足f n(x n)=0;(2)对任意p∈N*,由(1)中x n构成的数列{x n}满足0<x n-x n+p<.证明(1)对每个n∈N*,当x>0时, f 'n(x)=1++…+>0,故f n(x)在(0,+∞)内单调递增.由于f1(1)=0,当n≥2时, f n(1)=++…+>0,故f n(1)≥0.又f n=-1++≤-+=-+·=-·<0,所以存在唯一的x n∈,满足f n(x n)=0.(2)当x>0时, f n+1(x)=f n(x)+>f n(x),故f n+1(x n)>f n(x n)=f n+1(x n+1)=0.由f n+1(x)在(0,+∞)内单调递增知,x n+1<x n.故{x n}为单调递减数列.从而对任意n,p∈N*,x n+p<x n.对任意p∈N*,由于f n(x n)=-1+x n++…+=0,①f n+p(x n+p)=-1+x n+p++…+++…+=0,②①式减去②式并移项,利用0<x n+p<x n≤1,得x n-x n+p=+≤≤<=-<.因此,对任意p∈N*,都有0<x n-x n+p<.三年模拟A组2016—2018年模拟·基础题组考点一二次函数与幂函数1.(2018江苏常熟高三期中调研)已知幂函数y=(m∈N*)在(0,+∞)上是增函数,则实数m的值是. 答案 12.(2018江苏东台安丰高级中学月考)已知幂函数y=f(x)的图象过点,则log2f(8)=.答案3.(2018江苏海安中学阶段测试)若幂函数f(x)=xα的图象经过点,则其单调减区间为.答案(0,+∞)4.(苏教必1,三,3,2,变式)设α∈,则使函数y=xα的定义域为R且为奇函数的所有α值为.答案1,35.(2016江苏淮阴中学期中)下列幂函数:①y=;②y=x-2;③y=;④y=,其中既是偶函数,又在区间(0,+∞)上单调递增的函数是.(填相应函数的序号)答案③考点二函数的零点与方程的根6.(2018江苏金陵中学高三月考)记函数y=ln x+2x-6的零点为x0,若k满足k≤x0且k为整数,则k的最大值为.答案 27.(2018江苏姜堰中学高三期中)函数f(x)=log2(3x-1)的零点为.答案8.(2018江苏东台安丰高级中学月考)若函数f(x)=在其定义域上恰有两个零点,则正实数a的值为.答案 e9.(2018江苏扬州中学月考)方程xlg(x+2)=1有个不同的实数根.答案 210.(2018江苏天一中学调研)已知函数f(x)=若函数g(x)=f(x)-k有三个零点,则k的取值范围是.答案11.(苏教必1,三,4,2,变式)函数f(x)=2x|log0.5 x|-1的零点个数为.答案 212.(苏教必1,三,4,8,变式)若函数f(x)=(m-2)x2+mx+(2m+1)的两个零点分别在区间(-1,0)和区间(1,2)内,则m 的取值范围是.答案13.(2017江苏苏州期中,9)已知函数f(x)=若函数g(x)=f(x)-m有三个零点,则实数m的取值范围是.答案14.(2016江苏泰州中学质检,10)关于x的一元二次方程x2+2(m+3)x+2m+14=0有两个不同的实根,且一根大于3,一根小于1,则m的取值范围是.答案B组2016—2018年模拟·提升题组(满分:35分时间:20分钟)一、填空题(每小题5分,共20分)1.(2017江苏苏州学情调研,11)已知函数f(x)=若关于x的方程f(x)=k(x+1)有两个不同的实数根,则实数k的取值范围是.答案2.(2017南京、盐城第二次模拟考试,12)若函数f(x)=x2-mcos x+m2+3m-8有唯一零点,则满足条件的实数m组成的集合为.答案{2}3.(2017江苏苏北四市期末,14)已知函数f(x)=若函数f(x)的图象与直线y=x有三个不同的公共点,则实数a的取值范围为.答案{a|-20<a<-16}4.(2016江苏淮阴中学期中,10)已知关于x的一元二次方程x2-2ax+a+2=0的两个实数根是α,β,且有1<α<2<β<3,则实数a的取值范围是.答案二、解答题(共15分)5.(2017江苏泰州二中期初,20)设函数f(x)=x2+ax+b(a,b∈R).(1)当b=+1时,求函数f(x)在[-1,1]上的最小值g(a)的表达式;(2)已知函数f(x)在[-1,1]上存在零点,0≤b-2a≤1,求b的取值范围.解析(1)当b=+1时,f(x)=+1,图象的对称轴为x=-,当a<-2时,->1,函数f(x)在[-1,1]上递减,则g(a)=f(1)=+a+2;当-2≤a≤2时,-1≤-≤1,g(a)=f=1;当a>2时,-<-1,函数f(x)在[-1,1]上递增,则g(a)=f(-1)=-a+2.综上可得,g(a)=(2)设s,t是方程f(x)=0的解,且-1≤t≤1,则由于0≤b-2a≤1,故≤s≤(-1≤t≤1),当0≤t≤1时,≤st≤.易知-≤≤0,-≤≤9-4,所以-≤b≤9-4;当-1≤t<0时,≤st≤,由于-2≤<0,-3≤<0,所以-3≤b<0,故b的取值范围是[-3,9-4].C组2016—2018年模拟·方法题组方法1 判断函数零点个数的常用方法1.(2016江苏扬州中学月考)偶函数f(x)满足f(x-1)=f(x+1),且当x∈[0,1]时,f(x)=-x+1,则关于x的方程f(x)=lg(x+1)在x∈[0,9]上解的个数是.答案9方法2 利用函数零点求参数的值或取值范围2.(2018江苏无锡高三期中)关于x的方程2|x+a|=e x有3个不同的实数解,则实数a的取值范围为.答案(1-ln 2,+∞)3.(2016上海闸北区调研)已知函数f(x)=若函数g(x)=f(x)-m有3个零点,则实数m的取值范围是.答案(0,1)D组2016—2018年模拟·突破题组(2016江苏南京调研,14)已知函数f(x)=x3+ax+,g(x)=-ln x,设函数h(x)=min{f(x),g(x)}(x>0),若h(x)有3个零点,则实数a的取值范围是.答案。
2018年高考数学(浙江专用)总复习教师用书:第4章 第1讲 任意角、弧度制及任意角的三角函数 含解析

第1讲 任意角、弧度制及任意角的三角函数最新考纲 1.了解任意角的概念和弧度制的概念;2.能进行弧度与角度的互化;3.理解任意角的三角函数【正弦、余弦、正切)的定义.知 识 梳 理1.角的概念的推广【1)定义:角可以看成平面内的一条射线绕着端点从一个位置旋转到另一个位置所成的图形.【2)分类⎩⎨⎧按旋转方向不同分为正角、负角、零角W.按终边位置不同分为象限角和轴线角.【3)终边相同的角:所有与角α终边相同的角,连同角α在内,可构成一个集合S ={β|β=α+k ·360°,k ∈Z }. 2.弧度制的定义和公式【1)定义:把长度等于半径长的弧所对的圆心角叫做1弧度的角,弧度记作rad. 【2)公式3.任意角的三角函数1.判断正误【在括号内打“√”或“×”) 【1)小于90°的角是锐角.【 ) 【2)锐角是第一象限角,反之亦然.【 )【3)将表的分针拨快5分钟,则分针转过的角度是30°.【 ) 【4)若α∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2,则tan α>α>sin α.【 )【5)相等的角终边一定相同,终边相同的角也一定相等.【 ) 解析 【1)锐角的取值范围是【0°,90°). 【2)第一象限角不一定是锐角. 【3)顺时针旋转得到的角是负角. 【5)终边相同的角不一定相等.答案 【1)× 【2)× 【3)× 【4)√ 【5)× 2.角-870°的终边所在的象限是【 ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限D.第四象限解析 由-870°=-3×360°+210°,知-870°角和210°角的终边相同,在第三象限. 答案 C3.下列与9π4的终边相同的角的表达式中正确的是【 ) A.2k π+45°【k ∈Z ) B.k ·360°+94π【k ∈Z ) C.k ·360°-315°【k ∈Z )D.k π+5π4【k ∈Z )解析 与9π4的终边相同的角可以写成2k π+9π4【k ∈Z ),但是角度制与弧度制不能混用,所以只有C 正确. 答案 C4.已知角α的终边经过点【-4,3),则cos α=【 ) A.45 B.35 C.-35D.-45解析 ∵角α的终边经过点【-4,3), ∴x =-4,y =3,r =5. ∴cos α=x r =-45,故选D. 答案 D5.【必修4P10A6改编)一条弦的长等于半径,这条弦所对的圆心角大小为________弧度. 答案 π36.【2017·绍兴调研)弧长为3π,圆心角为135°的扇形半径为________,面积为________.解析 135°=135180=3π4【弧度),由α=l r ,得r =l α=3π3π4=4,S 扇形=12lr =12×4×3π=6π. 答案 4 6π考点一 角的概念及其集合表示【例1】 【1)若角α是第二象限角,则α2是【 ) A.第一象限角B.第二象限角C.第一或第三象限角D.第二或第四象限角【2)终边在直线y =3x 上,且在[-2π,2π)内的角α的集合为________. 解析 【1)∵α是第二象限角, ∴π2+2k π<α<π+2k π,k ∈Z , ∴π4+k π<α2<π2+k π,k ∈Z . 当k 为偶数时,α2是第一象限角; 当k 为奇数时,α2是第三象限角.【2)如图,在坐标系中画出直线y =3x ,可以发现它与x 轴的夹角是π3,在[0,2π)内,终边在直线y =3x 上的角有两个:π3,43π;在[-2π,0)内满足条件的角有两个:-23π,-53π,故满足条件的角α构成的集合为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫-53π,-23π,π3,43π.答案 【1)C【2)⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫-53π,-23π,π3,43π规律方法 【1)利用终边相同的角的集合可以求适合某些条件的角,方法是先写出与这个角的终边相同的所有角的集合,然后通过对集合中的参数k 赋值来求得所需的角.【2)确定kα,αk 【k ∈N *)的终边位置的方法先用终边相同角的形式表示出角α的范围,再写出kα或αk 的范围,然后根据k 的可能取值讨论确定kα或αk 的终边所在位置.【训练1】 【1)设集合M =⎩⎨⎧⎭⎬⎫x |x =k 2·180°+45°,k ∈Z ,N =⎩⎨⎧⎭⎬⎫x |x =k4·180°+45°,k ∈Z,那么【 )A.M =NB.M ⊆NC.N ⊆MD.M ∩N =∅【2)集合⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫α|k π+π4≤α≤k π+π2,k ∈Z 中的角所表示的范围【阴影部分)是【 )解析 【1)法一 由于M =⎩⎨⎧⎭⎬⎫x |x =k2·180°+45°,k ∈Z ={…,-45°,45°,135°,225°,…},N =⎩⎨⎧⎭⎬⎫x |x =k4·180°+45°,k ∈Z ={…,-45°,0°,45°,90°,135°,180°,225°,…},显然有M ⊆N ,故选B.法二 由于M 中,x =k2·180°+45°=k ·90°+45°=【2k +1)·45°,2k +1是奇数;而N 中,x =k4·180°+45°=k ·45°+45°=【k +1)·45°,k +1是整数,因此必有M ⊆N ,故选B.【2)当k =2n 【n ∈Z )时,2n π+π4≤α≤2n π+π2,此时α表示的范围与π4≤α≤π2表示的范围一样;当k =2n +1【n ∈Z )时,2n π+5π4≤α≤2n π+3π2,此时α表示的范围与5π4≤α≤3π2表示的范围一样,故选C. 答案 【1)B 【2)C 考点二 弧度制及其应用【例2】 已知一扇形的圆心角为α,半径为R ,弧长为l . 【1)若α=60°,R =10 cm ,求扇形的弧长l ;【2)已知扇形的周长为10 cm ,面积是4 cm 2,求扇形的圆心角;【3)若扇形周长为20 cm ,当扇形的圆心角α为多少弧度时,这个扇形的面积最大?解 【1)α=60°=π3 rad ,∴l =α·R =π3×10=10π3【cm). 【2)由题意得⎩⎪⎨⎪⎧2R +Rα=10,12α·R 2=4,解得⎩⎨⎧R =1,α=8【舍去),⎩⎪⎨⎪⎧R =4,α=12. 故扇形圆心角为12. 【3)由已知得,l +2R =20.所以S =12lR =12【20-2R )R =10R -R 2=-【R -5)2+25,所以当R =5时,S 取得最大值25, 此时l =10,α=2.规律方法 应用弧度制解决问题的方法【1)利用扇形的弧长和面积公式解题时,要注意角的单位必须是弧度.【2)求扇形面积最大值的问题时,常转化为二次函数的最值问题,利用配方法使问题得到解决.【3)在解决弧长问题和扇形面积问题时,要合理地利用圆心角所在的三角形. 【训练2】 已知一扇形的圆心角为α 【α>0),所在圆的半径为R . 【1)若α=90°,R =10 cm ,求扇形的弧长及该弧所在的弓形的面积; 【2)若扇形的周长是一定值C 【C >0),当α为多少弧度时,该扇形有最大面积? 解 【1)设弧长为l ,弓形面积为S 弓,则 α=90°=π2,R =10,l =π2×10=5π【cm), S 弓=S 扇-S △=12×5π×10-12×102=25π-50【cm 2). 【2)扇形周长C =2R +l =2R +αR , ∴R =C 2+α,∴S 扇=12α·R 2=12α·⎝ ⎛⎭⎪⎫C 2+α2=C 2α2·14+4α+α2=C 22·14+α+4α≤C 216.当且仅当α2=4,即α=2时,扇形面积有最大值C 216. 考点三 三角函数的概念【例3】 【1)【2017·东阳一中月考)已知角α的终边与单位圆x 2+y 2=1交于点P ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,y 0,则cos 2α等于【 ) A.-12B.12C.-32D.1【2)【2016·兰州模拟)已知角α的终边过点P 【-8m ,-6sin 30°),且cos α=-45,则m 的值为【 ) A.-12B.12C.-32D.32【3)若角θ同时满足sin θ<0且tan θ<0,则角θ的终边一定落在【 ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限D.第四象限解析 【1)根据题意可知,cos α=12,∴cos 2α=2cos 2α-1=2×14-1=-12,故选A.【2)∵r =64m 2+9, ∴cos α=-8m 64m 2+9=-45, ∴m >0,∴4m 264m 2+9=125,即m =12,故选B.【3)由sin θ<0知θ的终边在第三、四象限或y 轴负半轴上,由tan θ<0知θ的终边在第二、四象限,故选D.答案 【1)A 【2)B 【3)D规律方法 【1)利用三角函数的定义,求一个角的三角函数值,需确定三个量:角的终边上任意一个异于原点的点的横坐标x ,纵坐标y ,该点到原点的距离r . 【2)根据三角函数定义中x ,y 的符号来确定各象限内三角函数的符号,理解并记忆:“一全正、二正弦、三正切、四余弦”.【3)利用三角函数线解三角不等式时要注意边界角的取舍,结合三角函数的周期性正确写出角的范围.【训练3】 【1)【2017·青岛模拟)已知角α的终边与单位圆的交点P ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,y ,则sin α·tan α=【 ) A.-33B.±33C.-32D.±32【2)满足cos α≤-12的角α的集合为________. 解析 【1)由|OP |2=14+y 2=1, 得y 2=34,y =±32.当y =32时,sin α=32,tan α=-3, 此时,sin α·tan α=-32.当y =-32时,sin α=-32,tan α=3, 此时,sin α·tan α=-32.【2)作直线x =-12交单位圆于C ,D 两点,连接OC ,OD ,则OC 与OD 围成的区域【图中阴影部分)即为角α终边的范围,故满足条件的角α的集合为⎩⎨⎧⎭⎬⎫α|2k π+23π≤α≤2k π+43π,k ∈Z .答案 【1)C【2)⎩⎨⎧⎭⎬⎫α|2k π+23π≤α≤2k π+43π,k ∈Z[思想方法]1.在利用三角函数定义时,点P可取终边上任一点,如有可能则取终边与单位圆的交点.|OP|=r一定是正值.2.三角函数符号是重点,也是难点,在理解的基础上可借助口诀:一全正,二正弦,三正切,四余弦.3.在解决简单的三角不等式时,利用单位圆及三角函数线是一个小技巧.[易错防范]1.注意易混概念的区别:象限角、锐角、小于90°的角是概念不同的三类角.第一类是象限角,第二、第三类是区间角.2.角度制与弧度制可利用180°=πrad进行互化,在同一个式子中,采用的度量制度必须一致,不可混用.3.已知三角函数值的符号确定角的终边位置不要遗漏终边在坐标轴上的情况.基础巩固题组【建议用时:30分钟)一、选择题1.给出下列四个命题:①-3π4是第二象限角;②4π3是第三象限角;③-400°是第四象限角;④-315°是第一象限角.其中正确的命题有【)A.1个B.2个C.3个D.4个解析-3π4是第三象限角,故①错误.4π3=π+π3,从而4π3是第三象限角,②正确.-400°=-360°-40°,从而③正确.-315°=-360°+45°,从而④正确.答案 C2.已知点P【tan α,cos α)在第三象限,则角α的终边所在的象限选【)A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限解析 由题意知tan α<0,cos α<0,∴α是第二象限角. 答案 B3.【2017·湖州模拟)已知角θ的终边经过点P 【4,m ),且sin θ=35,则m 等于【 ) A.-3 B.3C.163D.±3解析 sin θ=m 16+m 2=35,解得m =3.答案 B4.点P 从【1,0)出发,沿单位圆逆时针方向运动2π3弧长到达Q 点,则Q 点的坐标为【 ) A.⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,32 B.⎝ ⎛⎭⎪⎫-32,-12C.⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,-32D.⎝ ⎛⎭⎪⎫-32,12 解析 由三角函数定义可知Q 点的坐标【x ,y )满足x =cos 2π3=-12,y =sin 2π3=32. 答案 A5.设θ是第三象限角,且⎪⎪⎪⎪⎪⎪cos θ2=-cos θ2,则θ2是【 )A.第一象限角B.第二象限角C.第三象限角D.第四象限角解析 由θ是第三象限角,知θ2为第二或第四象限角,∵⎪⎪⎪⎪⎪⎪cos θ2=-cos θ2,∴cos θ2≤0,综上知θ2为第二象限角.答案 B6.若一圆弧长等于其所在圆的内接正三角形的边长,则其圆心角α∈【0,π)的弧度数为【 )A.π3B.π2C. 3D.2解析 设圆半径为r ,则其内接正三角形的边长为3r ,所以3r =α·r ,∴α= 3. 答案 C7.给出下列命题:①第二象限角大于第一象限角;②三角形的内角是第一象限角或第二象限角;③不论是用角度制还是用弧度制度量一个角,它们与扇形的半径的大小无关;④若sin α=sin β,则α与β的终边相同;⑤若cos θ<0,则θ是第二或第三象限的角.其中正确命题的个数是【 )A.1B.2C.3D.4解析 举反例:第一象限角370°不小于第二象限角100°,故①错;当三角形的内角为90°时,其既不是第一象限角,也不是第二象限角,故②错;③正确;由于sin π6=sin 5π6,但π6与5π6的终边不相同,故④错;当cos θ=-1,θ=π时既不是第二象限角,也不是第三象限角,故⑤错.综上可知只有③正确. 答案 A8.【2016·合肥模拟)已知角θ的顶点与原点重合,始边与x 轴的正半轴重合,终边在直线y =2x 上,则cos 2θ=【 )A.-45B.-35C.35D.45解析 由题意知,tan θ=2,即sin θ=2cos θ,将其代入sin 2θ+cos 2θ=1中可得cos 2θ=15,故cos 2θ=2cos 2θ-1=-35.答案 B二、填空题9.已知角α的终边在如图所示阴影表示的范围内【不包括边界),则角α用集合可表示为________.解析 在[0,2π)内,终边落在阴影部分角的集合为⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,56π, 所以,所求角的集合为⎝⎛⎭⎪⎫2k π+π4,2k π+56π【k ∈Z ).答案 ⎝⎛⎭⎪⎫2k π+π4,2k π+56π【k ∈Z ) 10.设P 是角α终边上一点,且|OP |=1,若点P 关于原点的对称点为Q ,则Q 点的坐标是________.解析 由已知P 【cos α,sin α),则Q 【-cos α,-sin α).答案 【-cos α,-sin α)11.已知扇形的圆心角为π6,面积为π3,则扇形的弧长等于________.解析设扇形半径为r ,弧长为l ,则⎩⎪⎨⎪⎧l r =π6,12lr =π3,解得⎩⎪⎨⎪⎧l =π3,r =2. 答案 π312.【2017·衡水中学月考)已知角α的终边经过点【3a -9,a +2),且cos α≤0,sin α>0,则实数a 的取值范围是________.解析 ∵cos α≤0,sin α>0,∴角α的终边落在第二象限或y 轴的正半轴上.∴⎩⎨⎧3a -9≤0,a +2>0,∴-2<a ≤3. 答案 【-2,3]13.【2017·舟山调研)若θ是第二象限角,则sin 【cos θ)的符号为________,cos【sin θ)的符号为________.解析 ∵θ是第二象限角,∴-1<cos θ<0,0<sin θ<1,∴sin 【cos θ)<0,cos【sin θ)>0.答案 负 正能力提升题组【建议用时:15分钟)14.已知圆O :x 2+y 2=4与y 轴正半轴的交点为M ,点M 沿圆O 顺时针运动π2弧长到达点N ,以ON 为终边的角记为α,则tan α=【 )A.-1B.1C.-2D.2解析 圆的半径为2,π2的弧长对应的圆心角为π4,故以ON 为终边的角为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫α⎪⎪⎪α=2k π+π4,k ∈Z ,故tan α=1.答案 B15.【2016·郑州一模)设α是第二象限角,P 【x ,4)为其终边上的一点,且cos α=15x ,则tan α等于【 )A.43B.34C.-34D.-43解析 因为α是第二象限角,所以cos α=15x <0,即x <0.又cos α=15x =x x 2+16,解得x =-3,所以tan α=4x =-43. 答案 D16.函数y =2sin x -1的定义域为________.解析 ∵2sin x -1≥0,∴sin x ≥12.由三角函数线画出x 满足条件的终边范围【如图阴影所示).∴x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤2k π+π6,2k π+5π6【k ∈Z ) 答案 ⎣⎢⎡⎦⎥⎤2k π+π6,2k π+5π6【k ∈Z ) 17.【2017·宁波质测)某时钟的秒针端点A 到中心点O 的距离为5 cm ,秒针均匀地绕点O 旋转,当时间t =0时,点A 与钟面上标12的点B 重合,将A ,B 两点的距离d 【单位:cm)表示成t 【单位:s)的函数,则d =________,【其中t ∈[0,60]);d 的最大值为________cm. 解析 根据题意,得∠AOB =t 60×2π=πt 30,故d =2×5sin ∠AOB 2=10sin πt 60【t ∈[0,60]).∵t ∈[0,60],∴πt 60∈[0,π],当t =30时,d 最大为10 cm.答案 10sin πt 60 1018.如图,在平面直角坐标系xOy 中,一单位圆的圆心的初始位置在【0,1),此时圆上一点P 的位置在【0,0),圆在x 轴上沿正向滚动,当圆滚动到圆心位于【2,1)时,OP →的坐标为________.解析 如图,作CQ ∥x 轴,PQ ⊥CQ, Q 为垂足.根据题意得劣弧DP ︵=2,故∠DCP =2,则在△PCQ 中,∠PCQ =2-π2,|CQ |=cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2-π2=sin 2,|PQ |=sin ⎝⎛⎭⎪⎫2-π2=-cos 2, 所以P 点的横坐标为2-|CQ |=2-sin 2,P 点的纵坐标为1+|PQ |=1-cos 2,所以P 点的坐标为【2-sin 2,1-cos 2),故OP→=【2-sin 2,1-cos 2). 答案 【2-sin 2,1-cos 2)。
高考数学大一轮复习 第三章 三角函数、解三角形 3.2 导数的应用 第2课时 导数与函数的极值、最值

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第2课时导数与函数的极值、最值题型一用导数解决函数极值问题命题点1 根据函数图象判断极值例1 (1)(2016·绍兴模拟)设f′(x)是函数f(x)的导函数,y=f′(x)的图象如图所示,则y=f(x)的图象最有可能是()(2)设函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数y=(1-x)f′(x)的图象如图所示,则下列结论中一定成立的是()A.函数f(x)有极大值f(2)和极小值f(1)B.函数f(x)有极大值f(-2)和极小值f(1)C.函数f(x)有极大值f(2)和极小值f(-2)D.函数f(x)有极大值f(-2)和极小值f(2)答案(1)C (2)D解析(1)由f′(x)图象可知,x=0是函数f(x)的极大值点,x=2是f(x)的极小值点,故选C。
(2)由题图可知,当x〈-2时,f′(x)〉0;当-2〈x〈1时,f′(x)<0;当1<x〈2时,f′(x)〈0;当x〉2时,f′(x)>0.由此可以得到函数f(x)在x=-2处取得极大值,在x=2处取得极小值.命题点2 求函数的极值例2 (2016·台州模拟)已知函数f(x)=x-1+错误!(a∈R,e为自然对数的底数).(1)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线平行于x轴,求a的值;(2)求函数f(x)的极值.解(1)由f(x)=x-1+错误!,得f′(x)=1-错误!。
2021届浙江新高考数学一轮复习教师用书:第十章 3 第3讲 二项式定理

第3讲 二项式定理1.二项式定理 (1)定理:(a +b )n =C 0n a n +C 1n a n -1b +…+C k n a n -k b k +…+C n nb n (n ∈N *). (2)通项:第k +1项为T k +1=C k n an -k b k. (3)二项式系数:二项展开式中各项的二项式系数为:C k n (k =0,1,2,…,n ). 2.二项式系数的性质[疑误辨析]判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)(a +b )n 的展开式中的第r 项是C r n an -r b r .( ) (2)在二项展开式中,系数最大的项为中间一项或中间两项.( ) (3)在(a +b )n 的展开式中,每一项的二项式系数与a ,b 无关.( )(4)通项T r +1=C r n an -r b r 中的a 和b 不能互换.( ) (5)(a +b )n 展开式中某项的系数与该项的二项式系数相同.( ) 答案:(1)× (2)× (3)√ (4)√ (5)× [教材衍化]1.(选修2-3P31例2(1)改编)(1+2x )5的展开式中,x 2的系数为________.解析:T k +1=C k 5(2x )k =C k 52k x k ,当k =2时,x 2的系数为C 25·22=40.答案:402.(选修2-3P31例2(2)改编)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________.解析:二项式系数之和2n=64,所以n =6,T k +1=C k 6·x6-k·⎝⎛⎭⎫1x k=C k 6x 6-2k,当6-2k =0,即当k =3时为常数项,T 4=C 36=20.答案:203.(选修2-3P41B 组T5改编)若(x -1)4=a 0+a 1x +a 2x 2+a 3x 3+a 4x 4,则a 0+a 2+a 4的值为________.解析:令x =1,则a 0+a 1+a 2+a 3+a 4=0,令x =-1,则a 0-a 1+a 2-a 3+a 4=16,两式相加得a 0+a 2+a 4=8.答案:8 [易错纠偏](1)混淆“二项式系数”与“系数”致误; (2)配凑不当致误.1.在二项式⎝⎛⎭⎫x 2-2x n的展开式中,所有二项式系数的和是32,则展开式中各项系数的和为________.解析:由题意得2n =32,所以n =5.令x =1,得各项系数的和为(1-2)5=-1. 答案:-12.已知(1+x )10=a 0+a 1(1-x )+a 2(1-x )2+…+a 10(1-x )10,则a 8=________. 解析:因为(1+x )10=[2-(1-x )]10,所以其展开式的通项公式为T r +1=(-1)r 210-r ·C r 10(1-x )r ,令r =8,得a 8=4C 810=180.答案:180二项展开式中的特定项或特定项的系数(高频考点)二项式定理是高中数学中的一个重要知识点,也是高考命题的热点,多以选择题、填空题的形式呈现,试题多为容易题或中档题.主要命题角度有:(1)求展开式中的某一项;(2)求展开式中的项的系数或二项式系数; (3)由已知条件求n 的值或参数的值. 角度一 求展开式中的某一项(2019·高考浙江卷)在二项式(2+x )9的展开式中,常数项是________,系数为有理数的项的个数是________.【解析】 该二项展开式的第k +1项为T k +1=C k 9(2)9-k x k,当k =0时,第1项为常数项,所以常数项为()29=162;当k =1,3,5,7,9时,展开式的项的系数为有理数,所以系数为有理数的项的个数为5.【答案】 162 5角度二 求展开式中的项的系数或二项式系数⎝⎛⎭⎫1+1x 2(1+x )6展开式中x 2的系数为( ) A .15 B .20 C .30D .35【解析】 (1+x )6展开式的通项T r +1=C r 6x r ,所以⎝⎛⎭⎫1+1x 2(1+x )6的展开式中x 2的系数为1×C 26+1×C 46=30,故选C.【答案】 C角度三 由已知条件求n 的值或参数的值(2020·浙江新高考联盟联考)若二项式(ax -1x)6(a >0)的展开式中x 3的系数为A ,常数项为B ,若A =4B ,则a =________.【解析】 T r +1=(-1)r C r 6(ax )6-r (1x)r =(-1)r a 6-r C r 6x 6-32r . 令6-32r =3得r =2,则 A =a 4C 26=15a 4; 令6-32r =0得r =4,则B =(-1)4a 2C 46=15a 2, 又由A =4B 得15a 4=4×15a 2,则a =2. 【答案】 2与二项展开式有关问题的解题策略(1)求展开式中的第n 项,可依据二项式的通项直接求出第n 项.(2)求展开式中的特定项,可依据条件写出第r +1项,再由特定项的特点求出r 值即可. (3)已知展开式的某项,求特定项的系数,可由某项得出参数项,再由通项写出第r +1项,由特定项得出r 值,最后求出其参数.1.若⎝⎛⎭⎫x 6+1x x n的展开式中含有常数项,则正整数n 的最小值等于( )A .3B .4C .5D .6解析:选C.T r +1=C r n (x 6)n -r ⎝⎛⎭⎫1x x r=C r n x 6n -152r ,当T r +1是常数项时,6n -152r =0,即n=54r ,又n ∈N *,故n 的最小值为5,故选C. 2.(2020·金华十校期末调研)在(x 2-1x )n 的展开式中,只有第5项的二项式系数最大,则n =________;展开式中常数项是________.解析:在⎝⎛⎭⎫x 2-1x n的展开式中,只有第5项的二项式系数最大,所以n =8. 所以T r +1=C r 8⎝⎛⎭⎫x 28-r⎝⎛⎭⎫-1x r =⎝⎛⎭⎫128-r(-1)r C r 8x8-2r.由8-2r =0,得r =4.所以展开式中常数项是⎝⎛⎭⎫124(-1)4C 48=358. 答案:8358二项式系数的性质或各项系数和(1)在二项式⎝⎛⎭⎫x 2-1x 11的展开式中,系数最大的项为第________项. (2)(2020·宁波十校联考)若(x +2+m )9=a 0+a 1(x +1)+a 2(x +1)2+…+a 9(x +1)9,且(a 0+a 2+…+a 8)2-(a 1+a 3+…+a 9)2=39,则实数m 的值为________.【解析】 (1)依题意可知T r +1=C r 11(-1)r x22-3r,0≤r ≤11,r ∈Z ,二项式系数最大的是C 511与C 611.当r =6时,T 7=C 611x 4,故系数最大的项是第七项. (2)令x =0,得到a 0+a 1+a 2+…+a 9=(2+m )9,令x =-2,得到a 0-a 1+a 2-a 3+…-a 9=m 9,所以有(2+m )9m 9=39,即m 2+2m =3,解得m =1或-3.【答案】 (1)七 (2)1或-3(变条件)本例(2)变为:若(x +2+m )9=a 0+a 1(x -1)+a 2(x -1)2+…+a 9(x -1)9,且(a 0+a 2+…+a 8)2-(a 1+a 3+…+a 9)2=39,则实数m 的值为________.解析:令x =2,得到a 0+a 1+a 2+…+a 9=(4+m )9,令x =0,得到a 0-a 1+a 2-a 3+…-a 9=(m +2)9,所以有(4+m )9(m +2)9=39,即m 2+6m +5=0,解得m =-1或-5.答案:-1或-5赋值法的应用(1)形如(ax +b )n ,(ax 2+bx +c )m (a ,b ,c ∈R )的式子求其展开式的各项系数之和,常用赋值法,只需令x =1即可.(2)对形如(ax +by )n (a ,b ∈R )的式子求其展开式各项系数之和,只需令x =y =1即可. (3)若f (x )=a 0+a 1x +a 2x 2+…+a n x n ,则f (x )展开式中各项系数之和为f (1),奇数项系数之和为a 0+a 2+a 4+…=f (1)+f (-1)2,偶数项系数之和为a 1+a 3+a 5+…=f (1)-f (-1)2.1.在⎝⎛⎭⎫x 2+1x n的展开式中,只有第4项的二项式系数最大,则展开式中常数项是( ) A .15 B .20 C .30D .120解析:选A.因为二项展开式中中间项的二项式系数最大,又二项式系数最大的项只有第4项,所以展开式中共有7项, 所以n =6, 展开式的通项为T r +1=C r 6(x 2)6-r⎝⎛⎭⎫1x r=C r 6x 12-3r , 令12-3r =0,则r =4,故展开式中的常数项为T 5=C 46=15.2.已知多项式(x +1)3(x +2)2=x 5+a 1x 4+a 2x 3+a 3x 2+a 4x +a 5,则a 4=________,a 5=________.解析:由题意知a 4为含x 的项的系数,根据二项式定理得a 4=C 23×12×C 22×22+C 33×13×C 12×2=16,a 5是常数项,所以a 5=C 33×13×C 22×22=4.答案:16 4二项式定理的应用设a ∈Z ,且0≤a <13,若512 018+a 能被13整除,则a =( ) A .0 B .1 C .11D .12【解析】 512 018+a =(52-1)2 018+a =C 02 018522 018-C 12 018522 017+…+C 2 0172 018×52×(-1)2 017+C 2 0182 018×(-1)2 018+a .因为52能被13整除,所以只需C 2 0182 018×(-1)2 018+a 能被13整除,即a +1能被13整除,所以a =12.【答案】 D(1)利用二项式定理解决整除问题时,关键是进行合理地变形构造二项式,应注意:要证明一个式子能被另一个式子整除,只要证明这个式子按二项式定理展开后的各项均能被另一个式子整除即可.(2)求余数问题时,应明确被除式f (x )与除式g (x )(g (x )≠0),商式q (x )与余式的关系及余式的范围.1.(2020·金华十校联考)设二项式⎝⎛⎭⎫x -12n(n ∈N *)展开式的二项式系数和与各项系数和分别为a n ,b n ,则a 1+a 2+…+a nb 1+b 2+…+b n=( )A .2n -1+3 B .2(2n -1+1) C .2n +1D .1解析:选C.二项式⎝⎛⎭⎫x -12n(n ∈N *)展开式的二项式系数和为2n ,各项系数和为⎝⎛⎭⎫1-12n=⎝⎛⎭⎫12n ,所以a n =2n ,b n =⎝⎛⎭⎫12n,所以a 1+a 2+…+a n b 1+b 2+…+b n =2×(1-2n )1-212×⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫12n 1-12=2n +1-21-12n =2n +1,故选C. 2.求证:3n >(n +2)·2n -1(n ∈N *,n >2). 证明:因为n ∈N *,且n >2, 所以3n =(2+1)n 展开后至少有4项.(2+1)n =2n +C 1n ·2n -1+…+C n -1n ·2+1≥2n +n ·2n -1+2n +1>2n +n ·2n -1=(n +2)·2n -1, 故3n >(n +2)·2n -1(n ∈N *,n >2).[基础题组练]1.(2020·金华十校期末调研)在(x 2-4)5的展开式中,含x 6的项的系数为( ) A .20 B .40 C .80D .160解析:选D.T r +1=C r 5(x 2)5-r (-4)r =(-4)r C r 5x 10-2r,令10-2r =6,解得r =2,所以含x 6的项的系数为(-4)2C 25=160.2.(2020·台州高三期末考试)已知在(x 2-15x )n 的展开式中,第6项为常数项,则n =( )A .9B .8C .7D .6解析:选D.因为第6项为常数项,由C 5n (x 2)n -5(-15x )5=-(12)n -5C 5n ·x n -6,可得n -6=0,解得n =6.故选D.3.(2020·温州市普通高中模考)在⎝⎛⎭⎫x +3x n的展开式中,各项系数和与二项式系数和之比为64,则x 3的系数为( )A .15B .45C .135D .405解析:选C.由题意4n 2n =64,n =6,T r +1=C r 6x 6-r ⎝⎛⎭⎫3x r =3r C r 6x 6-3r 2,令6-3r 2=3,r =2,32C 26=135.4.(2020·湖州市高三期末考试)若(x +a x )(2x -1x )5的展开式中各项系数的和为2,则该展开式中常数项是( )A .-40B .-20C .40D .20解析:选C.令x =1,(1+a )×(2-1)5=2,解得a =1. 所以(2x -1x)5的通项公式T r +1=C r 5(2x )5-r (-1x )r =(-1)r 25-r C r 5x 5-2r , 令5-2r =-1,5-2r =1. 解得r =3或2.所以该展开式中常数项=(-1)322C 35+(-1)2×23C 25=40. 5.(x 2-x +1)10的展开式中x 3项的系数为( ) A .-210 B .210 C .30D .-30解析:选A.(x 2-x +1)10=[x 2-(x -1)]10=C 010(x 2)10-C 110(x 2)9(x -1)+…-C 910x 2(x -1)9+C 1010(x -1)10, 所以含x 3项的系数为:-C 910C 89+C 1010(-C 710)=-210.6.(x 2+x +y )5的展开式中x 5y 2的系数为( ) A .10 B .20 C .30D .60解析:选C.(x 2+x +y )5的展开式的通项为T r +1=C r 5(x 2+x )5-r ·y r ,令r =2,则T 3=C 25(x 2+x )3y 2,又(x 2+x )3的展开式的通项为C k 3(x 2)3-k ·x k =C k 3x 6-k ,令6-k =5,则k =1,所以(x 2+x +y )5的展开式中,x 5y 2的系数为C 25C 13=30,故选C. 7.已知(ax +b )6的展开式中x 4项的系数与x 5项的系数分别为135与-18,则(ax +b )6的展开式中所有项系数之和为( )A .-1B .1C .32D .64解析:选D.由二项展开式的通项公式可知x 4项的系数为C 26a 4b 2,x 5项的系数为C 16a 5b ,则由题意可得⎩⎪⎨⎪⎧C 26a 4b 2=135C 16a 5b =-18,解得a +b =±2,故(ax +b )6的展开式中所有项的系数之和为(a+b )6=64,选D.8.在(1+x )6(1+y )4的展开式中,记x m y n 项的系数为f (m ,n ),则f (3,0)+f (2,1)+f (1,2)+f (0,3)=( )A .45B .60C .120D .210解析:选C.因为f (m ,n )=C m 6C n 4,所以f (3,0)+f (2,1)+f (1,2)+f (0,3)=C 36C 04+C 26C 14+C 16C 24+C 06C 34=120.9.(2020·义乌调研测试)若(x 2-a )⎝⎛⎭⎫x +1x 10的展开式中x 6的系数为30,则a 等于( ) A.13 B.12 C .1D .2解析:选D.因为⎝⎛⎭⎫x +1x 10展开式的通项公式为T r +1=C r 10x 10-r ·⎝⎛⎭⎫1x r=C r 10x 10-2r ,所以(x 2-a )⎝⎛⎭⎫x +1x 10的展开式中含x 6的项为x 2·C 310x 4-a C 210x 6=(C 310-a C 210)x 6,则C 310-a C 210=30,解得a =2,故选D.10.(2020·台州模拟)(x +2y )7的展开式中,系数最大的项是( ) A .68y 7 B .112x 3y 4 C .672x 2y 5D .1 344x 2y 5解析:选C.设第r +1项系数最大,则有⎩⎪⎨⎪⎧C r 7·2r ≥C r -17·2r -1,C r 7·2r ≥C r +17·2r +1, 即⎩⎪⎨⎪⎧7!r !(7-r )!·2r ≥7!(r -1)!(7-r +1)!·2r -1,7!r !(7-r )!·2r≥7!(r +1)!(7-r -1)!·2r +1,即⎩⎨⎧2r ≥18-r,17-r ≥2r +1解得⎩⎨⎧r ≤163,r ≥133.又因为r ∈Z ,所以r =5.所以系数最大的项为T 6=C 57x 2·25y 5=672x 2y 5.故选C.11.(2020·金华市东阳二中高三调研)在二项式⎝⎛⎭⎫x -1x n的展开式中恰好第5项的二项式系数最大,则展开式中含x 2项的系数是________.解析:因为在二项式⎝⎛⎭⎫x -1x n的展开式中恰好第5项的二项式系数最大,所以n =8, 展开式的通项公式为T r +1=C r 8·(-1)r ·x8-2r,令8-2r =2,则r =3,所以展开式中含x 2项的系数是-C 38=-56. 答案:-5612.(2020·温州中学高三模考)已知(1+x +x 2)⎝⎛⎭⎫x +1x 3n(n ∈N *)的展开式中没有常数项,且2≤n ≤8,则n =________.解析:因为⎝⎛⎭⎫x +1x 3n的通项公式为T r +1=C r n x n -r ·x -3r =C r n x n -4r,故当n -4r =0,-1,-2时存在常数项,即n =4r ,4r -1,4r -2,故n =2,3,4,6,7,8时为常数项,所以当n =5时没有常数项符合题设.答案:513.若直线x +ay -1=0与2x -y +5=0垂直,则二项式⎝⎛⎭⎫ax 2-1x 5的展开式中x 4的系数为________.解析:由两条直线垂直,得1×2+a ×(-1)=0,得a =2,所以二项式为⎝⎛⎭⎫2x 2-1x 5,其通项公式T r +1=C r 5(2x 2)5-r ·⎝⎛⎭⎫-1x r=(-1)r 25-r C r 5x 10-3r ,令10-3r =4,解得r =2,所以二项式的展开式中x 4的系数为23C 25=80.答案:8014.已知⎝⎛⎭⎫1-1x (1+x )5的展开式中x r (r ∈Z 且-1≤r ≤5)的系数为0,则r =________. 解析:依题意,(1+x )5的展开式的通项公式为T r +1=C r 5x r ,故展开式为⎝⎛⎭⎫1-1x (x 5+5x 4+10x 3+10x 2+5x +1),故可知展开式中x 2的系数为0,故r =2.答案:215.(2020·杭州市高考模拟)若(2x -1x 2)n 的展开式中所有二项式系数和为64,则n =________;展开式中的常数项是________.解析:因为(2x -1x 2)n 的展开式中所有二项式系数和为2n =64,则n =6;根据(2x -1x 2)n=(2x -1x2)6的展开式的通项公式为T r +1=C r 6·(-1)r ·(2x )6-r ·x -2r =C r 6·(-1)r ·26-r ·x 6-3r , 令6-3r =0,求得r =2,可得展开式中的常数项是C 26·24=240.答案:6 24016.(2020·浙江东阳中学高三检测)已知(1-2x )7=a 0+a 1x +a 2x 2+…+a 7x 7,则a 0=________;(a 0+a 2+a 4+a 6)2-(a 1+a 3+a 5+a 7)2=________.解析:由(1-2x )7=a 0+a 1x +a 2x 2+…+a 7x 7,观察:可令x =0得:(1-2×0)7=a 0+a 1×0+…+a 7×0=1,a 0=1.(a 0+a 2+a 4+a 6)2-(a 1+a 3+a 5+a 7)2=(a 0+a 1+…+a 7)[a 0+a 2+a 4+a 6-(a 1+a 3+a 5+a 7)],则可令x =1得:(1-2×1)7=a 0+a 1+a 2+…+a 7=-1, 再可令x =-1得:(1+2×1)7=a 0-a 1+a 2-a 3+…-a 7=37=2 187, 可得:(a 0+a 2+a 4+a 6)2-(a 1+a 3+a 5+a 7)2 =-1×2 187=-2 187. 答案:1 -2 18717.设f (x )是(x 2+12x )6展开式中的中间项,若f (x )≤mx 在区间[22,2]上恒成立,则实数m 的取值范围是________.解析:(x 2+12x )6的展开式中的中间项为第四项,即f (x )=C 36(x 2)3(12x )3=52x 3,因为f (x )≤mx 在区间[22,2]上恒成立,所以m ≥52x 2在[22,2]上恒成立,所以m ≥(52x 2)max =5,所以实数m 的取值范围是[5,+∞). 答案:[5,+∞)[综合题组练]1.C 22n +C 42n +…+C 2k 2n +…+C 2n 2n (n ∈N *)的值为( )A .2nB .22n -1 C .2n -1D .22n -1-1解析:选D.(1+x )2n =C 02n +C 12n x +C 22n x 2+C 32n x 3+…+C 2n 2n x 2n . 令x =1,得C 02n +C 12n +C 22n +…+C 2n -12n +C 2n 2n =22n ;再令x =-1,得C 02n -C 12n +C 22n -…+(-1)r C r 2n +…-C 2n -12n +C 2n 2n =0.两式相加,可得C 22n +C 42n +…+C 2n2n =22n2-1=22n -1-1.2.(2020·杭州七校联考)若(x +y )9按x 的降幂排列的展开式中,第二项不大于第三项,且x +y =1,xy <0,则x 的取值范围是( )A.⎝⎛⎭⎫-∞,15 B.⎣⎡⎭⎫45,+∞C.⎝⎛⎦⎤-∞,-45 D .(1,+∞)解析:选D.二项式(x +y )9的展开式的通项是T r +1=C r 9·x9-r ·y r . 依题意,有⎩⎪⎨⎪⎧C 19·x 9-1·y ≤C 29·x 9-2·y 2,x +y =1,xy <0,由此得⎩⎪⎨⎪⎧x 8·(1-x )-4x 7·(1-x )2≤0,x (1-x )<0, 解得x >1,即x 的取值范围为(1,+∞).3.若⎝⎛⎭⎫x +13x n 的展开式中前三项的系数分别为A ,B ,C ,且满足4A =9(C -B ),则展开式为x 2的系数为________.解析:易得A =1,B =n 3,C =C 2n 9=n (n -1)18,所以有4=9⎝⎛⎭⎫n 2-n 18-n 3,即n 2-7n -8=0,解得n =8或n =-1(舍).在⎝⎛⎭⎫x +13x 8中,因为通项T r +1=C r 8x 8-r ⎝⎛⎭⎫13x r =C r 83r·x 8-2r ,令8-2r =2,得r =3,所以展开式中x 2的系数为5627. 答案:56274.已知(x tanθ+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tan θ=________.解析:⎝⎛⎭⎫x +544的通项为T r +1=C r 4·x 4-r ·⎝⎛⎭⎫54r ,令4-r =3,则r =1,所以⎝⎛⎭⎫x +544的展开式中x 3的系数是C 14·54=5,(x tan θ+1)5的通项为T R +1=C R 5·(x tan θ)5-R ,令5-R =2,得R =3,所以(x tan θ+1)5的展开式中x 2的系数是C 35·tan 2θ=5,所以tan 2θ=12,所以tan θ=±22.答案:±225.(2020·台州市书生中学高三期中)设m ,n ∈N ,f (x )=(1+x )m +(1+x )n .(1)当m =n =5时,若f (x )=a 5(1-x )5+a 4(1-x )4+…+a 1(1-x )+a 0,求a 0+a 2+a 4的值;(2)f (x )展开式中x 的系数是9,当m ,n 变化时,求x 2系数的最小值.解:(1)当m =n =5时,f (x )=2(1+x )5,令x =0,则f (0)=a 5+a 4+…+a 1+a 0=2,令x =2,则f (2)=-a 5+a 4-…-a 1+a 0=2×35,所以a 0+a 2+a 4=f (0)+f (2)2=35+1=244. (2)由题意得f (x )展开式中x 的系数是C 1m +C 1n =m +n =9,x 2系数为C 2m +C 2n =m (m -1)2+n (n -1)2=m 2+n 2-(m +n )2=m 2+n 2-92, 又m 2+n 2-92=m 2+(9-m )2-92=2m 2-18m +722, 因为m ,n ∈N ,所以当m =4或m =5时最小,最小值为16.6.(2020·金丽衢十二校联考)已知⎝⎛⎭⎫12+2x n . (1)若展开式中第5项,第6项与第7项的二项式系数成等差数列,求展开式中二项式系数最大项的系数;(2)若展开式前三项的二项式系数和等于79,求展开式中系数最大的项.解:(1)通项T r +1=C r n ⎝⎛⎭⎫12n -r·(2x )r =22r -n C r n x r , 由题意知C 4n ,C 5n ,C 6n 成等差数列,所以2C 5n =C 4n +C 6n ,所以n =14或7.当n =14时,第8项的二项式系数最大,该项的系数为22×7-14C 714=3 432; 当n =7时,第4、5项的二项式系数相等且最大,其系数分别为22×3-7C 37=352,22×4-7C 47=70. (2)由题意知C 0n +C 1n +C 2n =79,所以n =12或n =-13(舍).所以T r +1=22r -12C r 12x r .由⎩⎪⎨⎪⎧22r -12C r 12≥22(r -1)-12C r -112,22r -12C r 12≥22(r +1)-12C r +112,得⎩⎨⎧r ≤525,r ≥475所以r =10. 所以展开式中系数最大的项为T 11=22×10-12·C 1012x 10=332(2x )10.。
【新】版高考数学大一轮复习第七章不等式7.1不等关系与不等式教师用书
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(浙江专用)2018版高考数学大一轮复习 第七章 不等式 7.1 不等关系与不等式教师用书1.两个实数比较大小的方法(1)作差法⎩⎪⎨⎪⎧a -b >0⇔a > b a -b =0⇔a = ba -b <0⇔a < b(a ,b ∈R );(2)作商法⎩⎪⎨⎪⎧ab>1⇔a > b ab =1⇔a = ba b <1⇔a < b(a ∈R ,b >0).2.不等式的基本性质不等式的一些常用性质 (1)倒数的性质 ①a >b ,ab >0⇒1a <1b.②a <0<b ⇒1a <1b.③a >b >0,0<c <d ⇒a c >b d. ④0<a <x <b 或a <x <b <0⇒1b <1x <1a.(2)有关分数的性质 若a >b >0,m >0,则 ①b a <b +m a +m ;b a >b -ma -m(b -m >0). ②a b >a +mb +m ;a b <a -mb -m(b -m >0). 【思考辨析】判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)两个实数a ,b 之间,有且只有a >b ,a =b ,a <b 三种关系中的一种.( √ ) (2)若a b>1,则a >b .( × )(3)一个不等式的两边同加上或同乘以同一个数,不等号方向不变.( × ) (4)一个非零实数越大,则其倒数就越小.( × ) (5)a >b >0,c >d >0⇒a d >b c.( √ ) (6)若ab >0,则a >b ⇔1a <1b.( √ )1.设a <b <0,则下列不等式中不成立的是( ) A.1a >1bB.1a -b >1aC .|a |>-b D.-a >-b答案 B解析 由题设得a <a -b <0,所以有1a -b <1a成立,即1a -b >1a不成立. 2.(教材改编)若a ,b 都是实数,则“a -b >0”是“a 2-b 2>0”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件D .既不充分也不必要条件 答案 A 解析a -b >0⇒a >b⇒a >b ⇒a 2>b 2, 但由a 2-b 2>0a -b >0.3.若a ,b ∈R ,且a +|b |<0,则下列不等式中正确的是( ) A .a -b >0 B .a 3+b 3>0 C .a 2-b 2<0 D .a +b <0答案 D解析 由a +|b |<0知,a <0,且|a |>|b |, 当b ≥0时,a +b <0成立,当b <0时,a +b <0成立,∴a +b <0成立.故选D.4.(教材改编)若0<a <b ,且a +b =1,则将a ,b ,12,2ab ,a 2+b 2从小到大排列为________________. 答案 a <2ab <12<a 2+b 2<b解析 ∵0<a <b 且a +b =1, ∴a <12<b <1,∴2b >1且2a <1,∴a <2b ·a =2a (1-a )=-2a 2+2a=-2⎝ ⎛⎭⎪⎫a -122+12<12.即a <2ab <12,又a 2+b 2=(a +b )2-2ab =1-2ab >1-12=12,即a 2+b 2>12,a 2+b 2-b =(1-b )2+b 2-b =(2b -1)(b -1),又2b -1>0,b -1<0,∴a 2+b 2-b <0, ∴a 2+b 2<b ,综上,a <2ab <12<a 2+b 2<b .题型一 比较两个数(式)的大小例1 (1)已知a 1,a 2∈(0,1),记M =a 1a 2,N =a 1+a 2-1,则M 与N 的大小关系是( ) A .M <N B .M >N C .M =ND .不确定(2)若a =ln 33,b =ln 44,c =ln 55,则( )A .a <b <cB .c <b <aC .c <a <bD .b <a <c答案 (1)B (2)B解析 (1)M -N =a 1a 2-(a 1+a 2-1) =a 1a 2-a 1-a 2+1 =a 1(a 2-1)-(a 2-1) =(a 1-1)(a 2-1), 又∵a 1∈(0,1),a 2∈(0,1), ∴a 1-1<0,a 2-1<0.∴(a 1-1)(a 2-1)>0,即M -N >0. ∴M >N .(2)方法一 易知a ,b ,c 都是正数,b a =3ln 44ln 3=log 8164<1, 所以a >b ;b c =5ln 44ln 5=log 6251 024>1, 所以b >c .即c <b <a .方法二 对于函数y =f (x )=ln x x ,y ′=1-ln xx2, 易知当x >e 时,函数f (x )单调递减. 因为e<3<4<5,所以f (3)>f (4)>f (5), 即c <b <a .思维升华 比较大小的常用方法 (1)作差法:一般步骤:①作差;②变形;③定号;④结论.其中关键是变形,常采用配方、因式分解、有理化等方法把差式变成积式或者完全平方式.当两个式子都为正数时,有时也可以先平方再作差. (2)作商法:一般步骤:①作商;②变形;③判断商与1的大小;④结论.(3)函数的单调性法:将要比较的两个数作为一个函数的两个函数值,根据函数单调性得出大小关系.(1)设a ,b ∈[0,+∞),A =a +b ,B =a +b ,则A ,B 的大小关系是( )A .A ≤B B .A ≥BC .A <BD .A >B(2)若a =1816,b =1618,则a 与b 的大小关系为________. 答案 (1)B (2)a <b 解析 (1)∵A ≥0,B ≥0,A 2-B 2=a +2ab +b -(a +b )=2ab ≥0,∴A ≥B .(2)a b =18161618=(1816)161162 =(98)16(12)16=(982)16, ∵982∈(0,1),∴(982)16<1, ∵1816>0,1618>0, ∴1816<1618,即a <b . 题型二 不等式的性质例2 (1)已知a ,b ,c 满足c <b <a ,且ac <0,那么下列选项中一定成立的是( ) A .ab >ac B .c (b -a )<0 C .cb 2<ab 2D .ac (a -c )>0(2)若1a <1b<0,则下列不等式:①a +b <ab ;②|a |>|b |;③a <b ;④ab <b 2中,正确的不等式有( ) A .①② B.②③ C.①④ D.③④ 答案 (1)A (2)C解析 (1)由c <b <a 且ac <0知c <0且a >0.由b >c 得ab >ac 一定成立.(2)因为1a <1b<0,所以b <a <0,a +b <0,ab >0,所以a +b <ab ,|a |<|b |,在b <a 两边同时乘以b , 因为b <0,所以ab <b 2.因此正确的是①④.思维升华 解决此类问题常有两种方法:一是直接利用不等式的性质逐个验证;二是利用特殊值法排除错误答案.利用不等式的性质判断不等式是否成立时要特别注意前提条件.若a >0>b >-a ,c <d <0,则下列结论:①ad >bc ;②a d +b c<0;③a -c >b -d ;④a (d-c )>b (d -c )中成立的个数是( ) A .1 B .2 C .3 D .4 答案 C解析 方法一 ∵a >0>b ,c <d <0, ∴ad <0,bc >0, ∴ad <bc ,故①错误. ∵a >0>b >-a ,∴a >-b >0, ∵c <d <0,∴-c >-d >0, ∴a (-c )>(-b )(-d ), ∴ac +bd <0,∴a d +b c =ac +bdcd<0,故②正确.∵c <d ,∴-c >-d ,∵a >b ,∴a +(-c )>b +(-d ), ∴a -c >b -d ,故③正确.∵a >b ,d -c >0,∴a (d -c )>b (d -c ), 故④正确,故选C. 方法二 取特殊值. 题型三 不等式性质的应用命题点1 应用性质判断不等式是否成立 例3 已知a >b >0,给出下列四个不等式: ①a 2>b 2;②2a >2b -1;③a -b >a -b ;④a 3+b 3>2a 2b .其中一定成立的不等式为( ) A .①②③ B .①②④ C .①③④ D .②③④答案 A解析 方法一 由a >b >0可得a 2>b 2,①成立;由a >b >0可得a >b -1,而函数f (x )=2x在R 上是增函数, ∴f (a )>f (b -1),即2a >2b -1,②成立;∵a >b >0,∴a >b , ∴(a -b )2-(a -b )2=2ab -2b =2b (a -b )>0, ∴a -b >a -b ,③成立;若a =3,b =2,则a 3+b 3=35,2a 2b =36,a 3+b 3<2a 2b ,④不成立.故选A.方法二 令a =3,b =2, 可以得到①a 2>b 2,②2a >2b -1,③a -b >a -b 均成立,而④a 3+b 3>2a 2b 不成立,故选A.命题点2 求代数式的取值范围例4 已知-1<x <4,2<y <3,则x -y 的取值范围是______,3x +2y 的取值范围是______. 答案 (-4,2) (1,18)解析 ∵-1<x <4,2<y <3,∴-3<-y <-2, ∴-4<x -y <2.由-1<x <4,2<y <3,得-3<3x <12,4<2y <6, ∴1<3x +2y <18. 引申探究1.若将已知条件改为-1<x <y <3,求x -y 的取值范围. 解 ∵-1<x <3,-1<y <3, ∴-3<-y <1,∴-4<x -y <4. 又∵x <y ,∴x -y <0,∴-4<x -y <0, 故x -y 的取值范围为(-4,0).2.若将本例条件改为-1<x +y <4,2<x -y <3,求3x +2y 的取值范围. 解 设3x +2y =m (x +y )+n (x -y ),则⎩⎪⎨⎪⎧m +n =3,m -n =2,∴⎩⎪⎨⎪⎧m =52,n =12.即3x +2y =52(x +y )+12(x -y ),又∵-1<x +y <4,2<x -y <3,∴-52<52(x +y )<10,1<12(x -y )<32,∴-32<52(x +y )+12(x -y )<232,即-32<3x +2y <232,∴3x +2y 的取值范围为(-32,232).思维升华 (1)判断不等式是否成立的方法①判断不等式是否成立,需要逐一给出推理判断或反例说明.常用的推理判断需要利用不等式的性质.②在判断一个关于不等式的命题真假时,先把要判断的命题和不等式性质联系起来考虑,找到与命题相近的性质,并应用性质判断命题真假,当然判断的同时还要用到其他知识,比如对数函数、指数函数的性质等. (2)求代数式的取值范围利用不等式性质求某些代数式的取值范围时,多次运用不等式的性质时有可能扩大变量的取值范围.解决此类问题,一般是利用整体思想,通过“一次性”不等关系的运算求得整体范围,是避免错误的有效途径.(1)若a <b <0,则下列不等式一定成立的是( )A.1a -b >1b B .a 2<ab C.|b ||a |<|b |+1|a |+1D .a n>b n(2)设a >b >1,c <0,给出下列三个结论: ①c a >c b;②a c <b c;③log b (a -c )>log a (b -c ). 其中所有正确结论的序号是( ) A .① B .①② C .②③ D .①②③答案 (1)C (2)D解析 (1)(特殊值法)取a =-2,b =-1,逐个检验,可知A ,B ,D 项均不正确; C 项,|b ||a |<|b |+1|a |+1⇔|b |(|a |+1)<|a |(|b |+1)⇔|a ||b |+|b |<|a ||b |+|a |⇔|b |<|a |, ∵a <b <0,∴|b |<|a |成立,故选C.(2)由不等式性质及a >b >1知1a <1b,又c <0,∴c a >c b,①正确; 构造函数y =x c,∵c <0,∴y =x c在(0,+∞)上是减函数, 又a >b >1,∴a c <b c,②正确; ∵a >b >1,c <0,∴a -c >b -c >1,∴log b (a -c )>log a (a -c )>log a (b -c ),③正确.6.利用不等式变形求范围典例 设f (x )=ax 2+bx ,若1≤f (-1)≤2,2≤f (1)≤4,则f (-2)的取值范围是________. 错解展示解析 由已知得⎩⎪⎨⎪⎧1≤a -b ≤2, ①2≤a +b ≤4, ②①+②得3≤2a ≤6,∴6≤4a ≤12, 又由①可得-2≤-a +b ≤-1,③②+③得0≤2b ≤3,∴-3≤-2b ≤0, 又f (-2)=4a -2b ,∴3≤4a -2b ≤12, ∴f (-2)的取值范围是[3,12]. 答案 [3,12] 现场纠错解析 方法一 由⎩⎪⎨⎪⎧f-=a -b ,f =a +b ,得⎩⎪⎨⎪⎧a =12[f -+f ,b =12[f-f -,∴f (-2)=4a -2b =3f (-1)+f (1). 又∵1≤f (-1)≤2,2≤f (1)≤4,∴5≤3f (-1)+f (1)≤10,故5≤f (-2)≤10.方法二 由⎩⎪⎨⎪⎧1≤a -b ≤2,2≤a +b ≤4确定的平面区域如图阴影部分所示,当f (-2)=4a -2b 过点A (32,12)时,取得最小值4×32-2×12=5,当f (-2)=4a -2b 过点B (3,1)时, 取得最大值4×3-2×1=10, ∴5≤f (-2)≤10. 答案 [5,10]纠错心得 在求式子的范围时,如果多次使用不等式的可加性,式子中的等号不能同时取到,会导致范围扩大.1.已知a >b ,c >d ,且c ,d 不为0,那么下列不等式成立的是( ) A .ad >bc B .ac >bd C .a -c >b -d D .a +c >b +d答案 D解析 由不等式的同向可加性得a +c >b +d .2.(2016·包头模拟)若6<a <10,a2≤b ≤2a ,c =a +b ,那么c 的取值范围是( )A .9≤c ≤18B .15<c <30C .9≤c ≤30D .9<c <30 答案 D解析 ∵c =a +b ≤3a 且c =a +b ≥3a2,∴9<3a2≤a +b ≤3a <30.3.已知x >y >z ,x +y +z =0,则下列不等式成立的是( )小中高 精品 教案 试卷A .xy >yzB .xz >yzC .xy >xzD .x |y |>z |y |答案 C解析 ∵x >y >z 且x +y +z =0,∴x >0,z <0, 又y >z ,∴xy >xz .4.设a ,b ∈R ,则“(a -b )·a 2<0”是“a <b ”的( ) A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件答案 A解析 由(a -b )·a 2<0⇒a ≠0且a <b ,∴充分性成立;由a <b ⇒a -b <0,当0=a <b 时 (a -b )·a 2<0,必要性不成立. 5.设α∈(0,π2),β∈[0,π2],那么2α-β3的取值范围是( )A .(0,5π6)B .(-π6,5π6)C .(0,π)D .(-π6,π)答案 D解析 由题设得0<2α<π,0≤β3≤π6,∴-π6≤-β3≤0,∴-π6<2α-β3<π.6.已知a ,b ,c ∈R ,那么下列命题中正确的是( ) A .若a >b ,则ac 2>bc 2B .若a c >b c,则a >b C .若a 3>b 3且ab <0,则1a >1bD .若a 2>b 2且ab >0,则1a <1b答案 C解析 当c =0时,可知A 不正确; 当c <0时,可知B 不正确;对于C ,由a 3>b 3且ab <0,知a >0且b <0, 所以1a >1b成立,C 正确;当a <0且b <0时,可知D 不正确.7.若a >b >0,则下列不等式中一定成立的是( ) A .a +1b >b +1aB.b a >b +1a +1C .a -1b>b -1aD.2a +b a +2b >ab答案 A解析 取a =2,b =1,排除B ,D ;另外,函数f (x )=x -1x是(0,+∞)上的增函数,但函数g (x )=x +1x在(0,1]上递减,在[1,+∞)上递增,所以,当a >b >0时,f (a )>f (b )必定成立,即a -1a >b -1b ⇔a +1b >b +1a,但g (a )>g (b )未必成立,故选A.8.若a >b >0,则下列不等式一定不成立的是( ) A.1a <1bB .log 2a >log 2bC .a 2+b 2≤2a +2b -2 D .b <ab <a +b2<a答案 C解析 ∵(a -1)2+(b -1)2>0(由a >b >0,得a ,b 不能同时为1), ∴a 2+b 2-2a -2b +2>0,∴a 2+b 2>2a +2b -2, ∴C 项一定不成立.9.已知a ,b ,c ∈R ,有以下命题:①若a >b ,则ac 2>bc 2;②若ac 2>bc 2,则a >b ; ③若a >b ,则a ·2c >b ·2c. 其中正确命题的序号是________. 答案 ②③解析 ①不对,因为c 2可以为0;②对,因为c 2>0;③对,因为2c>0.10.已知a =log 23+log 23,b =log 29-log 23,c =log 32,则a ,b ,c 的大小关系是________. 答案 a =b >c解析 ∵a =log 23+log 23=log 233,b =log 29-log 23=log 233,∴a =b ,又a =log 233>1,c =log 32<1, ∴a >c .故a =b >c .11.已知a ,b ,c ,d 均为实数,有下列命题:①若ab >0,bc -ad >0,则c a -d b>0; ②若ab >0,c a -d b>0,则bc -ad >0; ③若bc -ad >0,c a -d b>0,则ab >0. 其中正确的命题是________. 答案 ①②③解析 ∵ab >0,bc -ad >0, ∴c a -d b =bc -adab>0,∴①正确;∵ab >0,又c a -db>0,即bc -adab>0, ∴bc -ad >0,∴②正确; ∵bc -ad >0,又c a -d b >0,即bc -adab>0, ∴ab >0,∴③正确.故①②③都正确. 12.设a >b >c >0,x =a 2+b +c2,y =b 2+c +a2,z =c 2+a +b2,则x ,y ,z的大小关系是________.(用“>”连接) 答案 z >y >x解析 方法一 y 2-x 2=2c (a -b )>0,∴y >x . 同理,z >y ,∴z >y >x .方法二 令a =3,b =2,c =1,则x =18,y =20,z =26,故z >y >x .13.甲乙两人同时从宿舍到教室,甲一半路程步行,一半路程跑步;乙一半时间步行,一半时间跑步;如果两人步行、跑步速度均相同,则谁先到教室?解 设路程为s ,跑步速度为v 1,步行速度为v 2,甲到教室所用时间为t 甲,乙到教室所用时间为t 乙.t 甲=s 2v 1+s 2v 2=s v 1+v 22v 1v 2, s =t 乙2·v 1+t 乙2·v 2⇒t 乙=2s v 1+v 2,∴t 甲t 乙=v 1+v 224v 1v 2≥v 1v 224v 1v 2=1.∴t 甲≥t 乙,当且仅当v 1=v 2时“=”成立. 由实际情况知v 1>v 2,∴t 甲>t 乙.∴乙先到教室.*14.某单位组织职工去某地参观学习需包车前往.甲车队说:“如果领队买一张全票,其余人可享受7.5折优惠.”乙车队说:“你们属团体票,按原价的8折优惠.”这两个车队的原价、车型都是一样的,试根据单位去的人数比较两车队的收费哪家更优惠.解 设该单位职工有n 人(n ∈N *),全票价为x 元/人,坐甲车需花y 1元,坐乙车需花y 2元, 则y 1=x +34x ·(n -1)=14x +34nx , y 2=45nx .所以y 1-y 2=14x +34nx -45nx=14x -120nx =14x (1-n 5). 当n =5时,y 1=y 2; 当n >5时,y 1<y 2; 当n <5时,y 1>y 2.因此当单位去的人数为5人时,两车队收费同等优惠; 当单位去的人数多于5人时,甲车队收费更优惠; 当单位去的人数少于5人时,乙车队收费更优惠.。
新高考数学一轮复习教师用书:第10章 5 第5讲 古典概型

第5讲 古典概型1.基本事件的特点(1)任何两个基本事件都是互斥的.(2)任何事件都可以表示成基本事件的和(除不可能事件). 2.古典概型 (1)特点①试验中所有可能出现的基本事件只有有限个,即有限性. ②每个基本事件发生的可能性相等,即等可能性. (2)概率公式P(A)=A 包含的基本事件的个数基本事件的总数.[教材衍化]1.(必修3P127例3改编)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________.解析:抽取两张卡片的基本事件有:(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4),共6种,和为奇数的事件有:(1,2),(1,4),(2,3),(3,4),共4种.所以所求概率为46=23.答案:232.(必修3P145A 组T5改编)袋中装有6个白球, 5个黄球,4个红球.从中任取一球,则取到白球的概率为________.解析:从袋中任取一球,有15种取法,其中取到白球的取法有6种,则所求概率为P =615=25.答案:253.(必修3P134A 组T6改编)已知5件产品中有2件次品,其余为合格品.现从这5件产品中任取2件,恰有一件次品的概率为________.解析:从5件产品中任取2件共有C 25=10(种)取法,恰有一件次品的取法有C 12C 13=6(种),所以恰有一件次品的概率为610=0.6.答案:0.6求古典概型的概率(高频考点)求古典概型的概率问题是高考考查的热点.主要命题角度有: (1)直接列举法;(2)图表、树型法; (3)逆向思维法;(4)对称性法. 角度一 直接列举法袋中有6个球,其中4个白球,2个红球,从袋中任意取出两个,求下列事件的概率. (1)取出的两球都是白球;(2)取出的两球一个是白球,另一个是红球.【解】 设4个白球的编号为1,2,3,4,2个红球的编号为5,6,从袋中的6个小球中任取两个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),共15个.(1)从袋中的6个球中任取两个,所取的两球全是白球的方法数,即是从4个白球中任取两个的方法数,共有6个,即为(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4).所以取出的两个球全是白球的概率为P =615=25.(2)从袋中的6个球中任取两个,其中一个是红球,而另一个为白球,其取法包括(1,5),(1,6),(2,5),(2,6),(3,5),(3,6),(4,5),(4,6),共8个.所以取出的两个球一个是白球,另一个是红球的概率为P =815.角度二 图表、树型法一个口袋内装有大小相等的1个白球和已编有不同号码的3个黑球,从中摸出2个球,则摸出2个黑球的概率为____________.【解析】 如图所示,所有结果组成的集合U 含有6个元素,故共有6种不同的结果.U 的子集A 有3个元素,故摸出2个黑球有3种不同的结果. 因此,摸出2个黑球的概率是P =36=12.【答案】 12角度三 逆向思维法同时抛掷两枚骰子,则至少有一个5点或6点的概率为____________.【解析】 至少有一个5点或6点的对立事件是:没有5点或6点.因为没有5点或6点的结果共有16个,而抛掷两枚骰子的结果共有36个,所以没有5点或6点的概率为P =1636=49.至少有一个5点或6点的概率为1-49=59.【答案】 59角度四 对称性法有A,B,C,D,E 共5人站成一排,则A 在B 的右边(A,B 可以不相邻)的概率为____________. 【解析】 由于A,B 不相邻,A 在B 的右边和B 在A 的右边的总数是相等的,且A 在B 的右边的排法数与B 在A 的右边的排法数组成所有基本事件总数,所以A 在B 的右边的概率是12.【答案】 12(1)(2)求较复杂事件的概率问题的方法①将所求事件转化成彼此互斥的事件的和事件,再利用互斥事件的概率加法公式求解. ②先求其对立事件的概率,再利用对立事件的概率公式求解.1.从分别标有1,2,…,9的9张卡片中不放回地随机抽取2次,每次抽取1张,则抽到的2张卡片上的数奇偶性不同的概率是( )A.518B.49C.59D.79解析:选C.所求概率为P =C 12C 15C 14C 19C 18=59.2.(2020·台州高三教学质量评估)袋子里装有编号分别为“1,2,2,3,4,5”的6个大小、质量相同的小球,某人从袋子中一次任取3个球,若每个球被取到的机会均等,则取出的3个球编号之和大于7的概率为( )A.1720B.710C.58D.45解析:选B.由题设取三个球的所有可能有n =C 36=6×5×43×2×1=20,其中编号之和小于或等于7的所有可能有(1,2,2),(1,2,3),(1,2,3),(1,2,4),(1,2,4),(2,2,3),共6种,其概率P =620=310,所以3个球编号之和大于7的概率为P′=1-310=710. 3.(2020·温州八校联考)依次从标号为1,2,3,4,5的五个黑球和标号为6,7,8,9的四个白球中随机地各取一个球,用数对(x,y)表示事件“抽到两个球标号分别为x,y ”.(1)问共有多少个基本事件?并列举出来;(2)求所抽取的标号之和小于11但不小于9或标号之和大于12的概率. 解:(1)共有20个基本事件,列举如下:(1,6),(1,7),(1,8),(1,9),(2,6),(2,7),(2,8),(2,9),(3,6),(3,7),(3,8),(3,9),(4,6),(4,7),(4,8),(4,9),(5,6),(5,7),(5,8),(5,9),共20个.(2)记事件“所抽取的标号之和小于11但不小于9”为事件A,由(1)可知事件A 共含有7个基本事件,列举如下:(1,8),(1,9),(2,7),(2,8),(3,6),(3,7),(4,6),共7个.“抽取的标号之和大于12”记作事件B,则事件B 包含:(4,9),(5,8),(5,9),共3个.故P(A)+P(B)=720+320=12,故抽取的标号之和小于11但不小于9或大于12的概率为12.古典概型与其他知识的交汇(高频考点)近几年高考对交汇型古典概型问题有所侧重.主要命题角度有: (1)与平面向量的交汇; (2)与函数(方程)的交汇; (3)与解析几何的交汇. 角度一 与平面向量的交汇从集合{2,3,4,5}中随机抽取一个数a,从集合{1,3,5}中随机抽取一个数b,则向量m =(a,b)与向量n =(1,-1)垂直的概率为( )A.16B.13C.14D.12【解析】 由题意可知m =(a,b)有:(2,1),(2,3),(2,5),(3,1),(3,3),(3,5),(4,1),(4,3),(4,5),(5,1),(5,3),(5,5),共12种情况.因为m ⊥n ,即m·n=0,所以a×1+b×(-1)=0,即a =b, 满足条件的有(3,3),(5,5),共2个, 故所求的概率为16.【答案】 A角度二 与函数(方程)的交汇已知|p|≤3,|q|≤3,当p,q ∈Z,则方程x 2+2px -q 2+1=0有两个相异实数根的概率是________.【解析】 由方程x 2+2px -q 2+1=0有两个相异实数根,可得Δ=(2p)2-4(-q 2+1)>0,即p 2+q 2>1.当p,q ∈Z 时,设点M(p,q),如图,直线p =-3,-2,-1,0,1,2,3和直线q =-3,-2,-1,0,1,2,3的交点,即为点M,共有49个,其中在圆上和圆内的点共有5个(图中黑点).当点M(p,q)落在圆p 2+q 2=1外时,方程x 2+2px -q 2+1=0有两个相异实数根,所以方程x 2+2px -q 2+1=0有两个相异实数根的概率P =49-549=4449.【答案】4449角度三 与解析几何的交汇甲、乙两颗质地均匀且形状为正方体的骰子,它的六个面上的点数依次为1,2,3,4,5,6,现将甲、乙两颗骰子先后各抛一次,a,b 分别表示掷甲、乙两颗骰子所出现的向上的点数.(1)若“点M(a,b)落在直线x +y =6上的事件”记为A,求事件A 的概率; (2)若“点M(a,b)落在圆x 2+y 2=25内部的事件”记为B,求事件B 的概率.【解】 (1)先后抛掷甲、乙两颗骰子所得的点M(a,b)共有36个,其中落在直线x +y =6上的点有(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1),共5个点,所以P(A)=536.(2)同(1),落在圆x2+y2=25的内部的点共有(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(3,3),(4,1),(4,2),共13个点,所以P(B)=1336.求解古典概型与其他知识交汇问题的思路解决古典概型与其他知识交汇问题,其关键是将平面向量、直线与圆、函数的单调性及方程的根的情况转化为概率模型,再按照求古典概型的步骤求解.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)由题意-b2×12a ≥-1,即b≤a.而(a,b)共有C 12·C 12=4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. 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,故概率为16.古典概型概率的应用将一颗骰子投掷两次,第一次出现的点数记为a,第二次出现的点数记为b,设任意投掷两次使两条不重合直线l 1:ax +by =2,l 2:x +2y =2平行的概率为P 1,相交的概率为P 2,若点(P 1,P 2)在圆(x -m)2+y 2=137144的内部,则实数m 的取值范围是( ) A.⎝ ⎛⎭⎪⎫-518,+∞ B.⎝⎛⎭⎪⎫-∞,718 C.⎝ ⎛⎭⎪⎫-718,518 D.⎝ ⎛⎭⎪⎫-518,718【解析】 对于a 与b 各有6种情形,故总数为36种.两条直线l 1:ax +by =2,l 2:x +2y =2平行的情形有a =2,b =4或a =3,b =6,故概率为P 1=236=118,两条直线l 1:ax +by =2,l 2:x +2y =2相交的情形除平行与重合(a =1,b =2)即可,所以P 2=3336=1112,因为点(P 1,P 2)在圆(x -m)2+y 2=137144的内部,所以⎝ ⎛⎭⎪⎫118-m 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫11122<137144,解得-518<m <718,故选D.【答案】 D概率问题主要体现必然与或然思想,在生活、生产中有着广泛的应用.在高考中常以生产、生活中的决策与判断、求参数的范围等问题呈现,多具有开放性特点.甲、乙两人各拿出200元,用作掷硬币游戏的奖金,两人商定:一局中掷出正面向上则甲胜,否则乙胜,谁先胜三局就得所有奖金.比赛开始后,甲胜了两局,乙胜了一局,这时因为意外事件中断游戏,请问怎样分配这400元才合理?解:为了决出胜负,最多再赛两局,用“甲”表示甲胜,用“乙”表示乙胜,于是这两局有四种可能:(甲,甲),(甲,乙),(乙,甲),(乙,乙).其中甲获胜有3种情况,而乙获胜只有1种情况,所以甲获胜的概率是34,乙获胜的概率是14.因此,合理的分法为甲得300元,乙得100元.[基础题组练]1.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.110 B.15 C.310D.25解析:选D.依题意,记两次取得卡片上的数字依次为a,b,则一共有25个不同的数组(a,b),其中满足a>b 的数组共有10个,分别为(2,1),(3,1),(3,2),(4,1),(4,2),(4,3),(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),因此所求的概率为1025=25,选D.2.高三毕业时,甲、乙、丙等五位同学站成一排合影留念,已知甲、乙相邻,则甲、丙相邻的概率为( ) A.110 B.14 C.310D.25解析:选B.五人排队,甲、乙相邻的排法有A 22A 44=48(种),若甲、丙相邻,此时甲在乙、丙中间,排法有A 33A 22=12(种),故甲、丙相邻的概率为1248=14.3.袋中共有15个除了颜色外完全相同的球,其中有10个白球,5个红球,从袋中任取2个球,所取的2个球中恰有1个白球,1个红球的概率为( )A .1 B.1121 C.1021D.521解析:选C.从袋中任取2个球共有C 215=105种,其中恰好1个白球,1个红球共有C 110C 15=50种,所以恰好1个白球,1个红球的概率为50105=1021.4.(2020·台州高三质检)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=14.5.(2020·湖州模拟)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:选D.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的有6个基本事件,即(1,0),(2,0),(2,1),(3,0),(3,1),(3,2),所以所求事件的概率为69=23.6.一个三位自然数百位,十位,个位上的数字依次为a,b,c,当且仅当a >b,b <c 时称为“凹数”(如213,312等),若a,b,c ∈{1,2,3,4},且a,b,c 互不相同,则这个三位数为“凹数”的概率是( )A.16B.524C.13D.724解析:选C.由1,2,3组成的三位自然数为123,132,213,231,312,321,共6个; 同理由1,2,4组成的三位自然数共6个; 由1,3,4组成的三位自然数也是6个; 由2,3,4组成的三位自然数也是6个. 所以共有6+6+6+6=24个.当b =1时,有214,213,314,412,312,413,共6个“凹数”. 当b =2时,有324,423,共2个“凹数”. 所以这个三位数为“凹数”的概率P =6+224=13.7.(2020·杭州学军中学高三质检)甲、乙两个箱子里各装有2个红球和1个白球,现从两个箱子中随机各取一个球,则至少有一个红球的概率为________.解析:两个箱子各取一个球全是白球的概率P =1C 13C 13=19,所以至少有一个红球的概率为1-P =1-19=89.答案:898.在3张奖券中有一、二等奖各1张,另1张无奖.甲、乙两人各抽取1张,两人都中奖的概率是________.解析:记“两人都中奖”为事件A,设中一、二等奖及不中奖分别记为1,2,0,那么甲、乙抽奖结果有(1,2),(1,0),(2,1),(2,0),(0,1),(0,2),共6种.其中甲、乙都中奖有(1,2),(2,1),2种,所以P(A)=26=13. 答案:139.从20名男生、10名女生中任选3名参加体能测试,则选到的3名学生中既有男生又有女生的概率为________.解析:选到的学生中有男生1名、女生2名的选法有C 120C 210 种,选到的学生中有男生2名、女生1名的选法有C 220C 110种,则选到的3名学生中既有男生又有女生的概率为P =C 120C 210+C 220C 110C 330=2029. 答案:202910.有100本书,既分为文科、理科2类,又分为精装、平装2种,其中文科书40本,精装书70本,理科的平装书20本,则:(1)任取1本恰是文科精装书的概率是________;(2)先任取1本恰是文科书,放回后再取1本恰是精装书的概率是________.解析:(1)基本事件总数为100,其中文科书40本,理科书60本;精装书70本,理科的平装书20本,精装书40本;文科的精装书30本,文科的平装书10本.则任取1本恰是文科精装书的概率为30100=0.3.(2)基本事件总数为100×100,则所求概率P =C 140C 170100×100=410×710=0.28.答案:(1)0.3 (2)0.2811.某旅游爱好者计划从3个亚洲国家A 1,A 2,A 3和3个欧洲国家B 1,B 2,B 3中选择2个国家去旅游. (1)若从这6个国家中任选2个,求这2个国家都是亚洲国家的概率;(2)若从亚洲国家和欧洲国家中各任选1个,求这2个国家包括A 1但不包括B 1的概率. 解:(1)由题意知,从6个国家中任选2个国家,其一切可能的结果组成的基本事件有:{A 1,A 2},{A 1,A 3},{A 2,A 3},{A 1,B 1},{A 1,B 2},{A 1,B 3},{A 2,B 1},{A 2,B 2},{A 2,B 3},{A 3,B 1},{A 3,B 2},{A 3,B 3},{B 1,B 2},{B 1,B 3},{B 2,B 3},共15个.所选两个国家都是亚洲国家的事件所包含的基本事件有:{A 1,A 2},{A 1,A 3},{A 2,A 3},共3个. 则所求事件的概率为P =315=15.(2)从亚洲国家和欧洲国家中各任选1个,其一切可能的结果组成的基本事件有: {A 1,B 1},{A 1,B 2},{A 1,B 3},{A 2,B 1},{A 2,B 2},{A 2,B 3},{A 3,B 1},{A 3,B 2},{A 3,B 3},共9个. 包括A 1但不包括B 1的事件所包含的基本事件有:{A 1,B 2},{A 1,B 3},共2个, 则所求事件的概率为P =29.12.在100件产品中,有95件合格品、5件次品,从中任取2件,求: (1)2件都是合格品的概率; (2)2件都是次品的概率;(3)1件是合格品、1件是次品的概率.解:从100件产品中任取2件可能出现的结果数就是从100个元素中任取2个元素的组合数C 2100,由于任意抽取,这些结果出现的可能性相等,则C 2100=4 950为基本事件总数.(1)100件产品中有95件合格品,取到2件合格品的结果数就是从95个元素中任取2个的组合数C 295,记“任取2件都是合格品”为事件A 1,那么P(A 1)=C 295C 2100=893990.(2)由于在100件产品中有5件次品,取到2件次品的结果数为C 25,记“任取2件都是次品”为事件A 2,那么事件A 2的概率P(A 2)=C 25C 2100=1495.(3)记“任取2件,1件是次品,1件是合格品”为事件A 3,而取到1件合格品、1件次品的结果有C 195·C 15种,则事件A 3的概率P(A 3)=C 195·C 15C 2100=19198.[综合题组练]1.从1到10这十个自然数中随机取三个数,则其中一个数是另两个数之和的概率是( ) A.16 B.14 C.13D.12解析:选A.不妨设取出的三个数为x,y,z(x<y<z),要满足x +y =z,共有20种结果,从十个数中取三个数共有C 310种结果,故所求概率为20C 310=16.2.已知函数f(x)=log a x -3log a 2,a ∈{15,14,2,4,5,8,9},则f(3a +2)>f(2a)>0的概率为( )A.13B.37C.12D.47解析:选B.因为a∈{15,14,2,4,5,8,9},所以3a +2>2a,又f(3a +2)>f(2a)>0,所以函数f(x)为单调递增函数. 因为f(x)=log a x -3log a 2=log a x8,所以a>1,又f(2a)>0,所以log a 2a8>0,所以2a 8>1,即a>4,则f(3a +2)>f(2a)>0的概率P =37.故选B.3.某同学同时掷两颗骰子,得到的点数分别为a,b,则双曲线x 2a 2-y2b 2=1的离心率e>5的概率是________.解析:由e =1+b2a2>5,得b>2a. 当a =1时,b =3,4,5,6四种情况;当a =2时,b =5,6两种情况,总共有6种情况. 又同时掷两颗骰子,得到的点数(a,b)共有36种结果. 所以所求事件的概率P =636=16.答案:164.连续抛掷同一颗均匀的骰子,记第i 次得到的向上一面的点数为a i ,若存在正整数k,使a 1+a 2+…+a k =6,则称k 为幸运数字,则幸运数字为3的概率是________.解析:连续抛掷同一颗均匀的骰子3次,所含基本事件总数n =6×6×6, 要使a 1+a 2+a 3=6,则a 1,a 2,a 3可取1,2,3或1,1,4或2,2,2三种情况, 其所含的基本事件个数m =A 33+C 13+1=10. 故幸运数字为3的概率为P =106×6×6=5108.答案:51085.已知8支球队中有3支弱队,以抽签方式将这8支球队分为A,B 两组,每组4支,求: (1)A,B 两组中有一组恰好有2支弱队的概率; (2)A 组中至少有2支弱队的概率.解:(1)法一:3支弱队在同一组中的概率为C 15C 48×2=17,故有一组恰好有2支弱队的概率为1-17=67.法二:A 组恰有2支弱队的概率为C 23C 25C 48,B 组恰好有2支弱队的概率为C 23C 25C 48,所以有一组恰好有2支弱队的概率为C 23C 25C 48+C 23C 25C 48=67.(2)法一:A 组中至少有2支弱队的概率为C 23C 25C 48+C 33C 15C 48=12.法二:A,B 两组有一组中至少有2支弱队的概率为1(因为此事件为必然事件).由于对A 组和B 组而言,至少有2支弱队的概率是相同的,所以A 组中至少有2支弱队的概率为12.6.在某大型活动中,甲、乙等五名志愿者被随机地分到A,B,C,D 四个不同的岗位服务,每个岗位至少有一名志愿者.(1)求甲、乙两人同时参加A 岗位服务的概率; (2)求甲、乙两人不在同一个岗位服务的概率; (3)求五名志愿者中仅有一人参加A 岗位服务的概率.解:(1)记“甲、乙两人同时参加A 岗位服务”为事件E A ,那么P(E A )=A 33C 25A 44=140,即甲、乙两人同时参加A 岗位服务的概率是140.(2)记“甲、乙两人同时参加同一岗位服务”为事件E,那么P(E)=A 44C 25A 44=110,所以甲、乙两人不在同一岗位服务的概率是P(E -)=1-P(E)=910.(3)有两人同时参加A 岗位服务的概率P 2=C 25A 33C 25A 44=14,所以仅有一人参加A 岗位服务的概率P 1=1-P 2=34.。
2018年高考浙江卷数学(含答案)
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绝密★启用前2018年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数 学本试题卷分选择题和非选择题两部分。
全卷共4页,选择题部分1至2页;非选择题部分3至4页。
满分150分。
考试用时120分钟。
考生注意:1.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填在试题卷和答题纸规定的位置上。
2.答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在本试题卷上的作答一律无效。
参考公式:若事件A ,B 互斥,则()()()P A B P A P B +=+ 若事件A ,B 相互独立,则()()()P AB P A P B = 若事件A 在一次试验中发生的概率是p ,则n 次独立重复试验中事件A 恰好发生k 次的概率()C (1)(0,1,2,,)k k n kn n P k p p k n -=-=台体的体积公式11221()3V S S S S h =++其中12,S S 分别表示台体的上、下底面积,h 表示台体的高柱体的体积公式V Sh =其中S 表示柱体的底面积,h 表示柱体的高锥体的体积公式13V Sh =其中S 表示锥体的底面积,h 表示锥体的高 球的表面积公式 24S R =π球的体积公式343V R =π其中R 表示球的半径选择题部分(共40分)一、选择题:本大题共10小题,每小题4分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.已知全集U ={1,2,3,4,5},A ={1,3},则=U A ð A .∅B .{1,3}C .{2,4,5}D .{1,2,3,4,5}2.双曲线221 3=x y -的焦点坐标是A .(−2,0),(2,0)B .(−2,0),(2,0)C .(0,−2),(0,2)D .(0,−2),(0,2)3.某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是侧视图俯视图正视图2211A .2B .4C .6D .84.复数21i- (i 为虚数单位)的共轭复数是 A .1+iB .1−iC .−1+iD .−1−i5.函数y =||2x sin2x 的图象可能是A .B .C .D .6.已知平面α,直线m ,n 满足m ⊄α,n ⊂α,则“m ∥n ”是“m ∥α”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7.设0<p <1,随机变量ξ的分布列是ξ 012P12p- 12 2p 则当p 在(0,1)内增大时, A .D (ξ)减小B .D (ξ)增大C .D (ξ)先减小后增大D .D (ξ)先增大后减小 8.已知四棱锥S −ABCD 的底面是正方形,侧棱长均相等,E 是线段AB 上的点(不含端点),设SE 与BC 所成的角为θ1,SE 与平面ABCD 所成的角为θ2,二面角S −AB −C 的平面角为θ3,则 A .θ1≤θ2≤θ3B .θ3≤θ2≤θ1C .θ1≤θ3≤θ2D .θ2≤θ3≤θ19.已知a ,b ,e 是平面向量,e 是单位向量.若非零向量a 与e 的夹角为π3,向量b 满足b 2−4e ·b +3=0,则|a −b |的最小值是 A .3−1B .3+1C .2D .2−310.已知1234,,,a a a a 成等比数列,且1234123ln()a a a a a a a +++=++.若11a >,则 A .1324,a a a a <<B .1324,a a a a ><C .1324,a a a a <>D .1324,a a a a >>非选择题部分(共110分)二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分。
2018浙江高考数学试题及其官方答案

2018年普通高等学校招生全国统一考试浙江卷一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分)1. 已知全集U ={1,2,3,4,5},A ={1,3},则C U A =( )A . ∅B . {1,3}C . {2,4,5}D . {1,2,3,4,5}2. 双曲线−y 2=1的焦点坐标是( )A . (− ,0),( ,0)B . (−2,0),(2,0)C . (0,− ),(0, )D . (0,−2),(0,2)3. 某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )A . 2B . 4C . 6D . 84. 复数-(i 为虚数单位)的共轭复数是( ) A . 1+i B . 1−i C . −1+i D . −1−i5. 函数y = sin 2x 的图象可能是( )6. 已知平面α,直线m ,n 满足m ⊄α,n ⊂α,则“m ∥n ”是“m ∥α”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7. 设0<p <1,随机变量ξ则当p 在(0,1)A . D (ξ)减小 B . D (ξ)增大 C . D (ξ)先减小后增大 D . D (ξ)先增大后减小 8. 已知四棱锥S −ABCD 的底面是正方形,侧棱长均相等,E 是线段AB 上的点(不含端点),设SE 与BC 所成的角为θ1,SE 与平面ABCD 所成的角为θ2,二面角S −AB −C 的平面角为θ3,则( ) A . θ1≤θ2≤θ3 B . θ3≤θ2≤θ1 C . θ1≤θ3≤θ2 D . θ2≤θ3≤θ19. 已知a,b ,e 是平面向量,e 是单位向量,若非零向量a 与e 的夹角为 ,向量b 满足b 2−4e •b +3=0,则|a −b|俯视图正视图DC B A的最小值是( )A. −1B. +1C. 2D. 2−10.已知a1,a2,a3,a4成等比数列,且a1+a2+a3+a4=ln(a1+a2+a3),若a1>1,则( )A. a1<a3,a2<a4B. a1>a3,a2<a4C. a1<a3,a2>a4D. a1>a3,a2>a4二、填空题(本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分)11.我国古代数学著作《张邱建算经》中记载百鸡问题:“今有鸡翁一,值钱五;鸡母一,值钱三;鸡雏三,值钱一,凡百钱,买鸡百只,问鸡翁、母、雏各几何?”设鸡翁、鸡母,鸡雏个数分别为x,y,z,则,当z=81时,x=__________________________,y=___________________________12.若x,y满足约束条件−≤ ,则z=x+3y的最小值是________________________,最大值是_____________________13.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若a=,b=2,A=60°,则sinB=_________________,c=___________________14.二项式(+)8的展开式的常数项是_________________________15.已知λ∈R,函数f(x)=−,−,,当λ=2时,不等式f(x)<0的解集是_____________________,若函数f(x)恰有2个零点,则λ的取值范围是________________________16.从1,3,5,7,9中任取2个数字,从0,2,4,6中任取2个数字,一共可以组成______________________个没有重复数字的四位数(用数字作答)17.已知点P(0,1),椭圆+y2=m(m>1)上两点A,B满足=2,则当m=____________________时,点B横坐标的绝对值最大三、解答题(本大题共5小题,共74分)18.(14分)已知角α的顶点与原点O重合,始边与x轴的非负半轴重合,它的终边过点P(− ,− )(1)求sin(α+π)的值(2)若角β满足sin(α+β)=,求cosβ的值19. (15分)如图,已知多面体ABCA 1B 1C 1,A 1A ,B 1B ,C 1C 均垂直于平面ABC ,∠ABC =120°,A 1A =4,C 1C =1,AB =BC =B 1B =2(1) 证明:AB 1⊥平面A 1B 1C 1(2) 求直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值20. (15分)已知等比数列{a n }的公比q >1,且a 3+a 4+a 5=28,a 4+2是a 3,a 5的等差中项,数列{b n }满足b 1=1,数列{(b n +1−b n )a n }的前n 项和为2n 2+n (1) 求q 的值(2) 求数列{b n }的通项公式21. (15分)如图,已知点P 是y 轴左侧(不含y 轴)一点,抛物线C :y 2=4x 上存在不同的两点A ,B 满足PA ,PB 的中点均在C 上(1) 设AB 中点为M ,证明:PM 垂直于y 轴C 1B 1A 1CA(2)若P是半椭圆x2+=1(x<0)上的动点,求△PAB面积的取值范围22.(15分)已知函数f(x)=−lnx(1)若f(x)在x=x1,x2(x1≠x2)处导数相等,证明:f(x1)+f(x2)>8−8ln2(2)若a≤3−4ln2,证明:对于任意k>0,直线y=kx+a与曲线y=f(x)有唯一公共点欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。
2022年高考数学(浙江专用)总复习教师用书:第10章 第2讲 排列与组合 Word版含解析

第2讲 排列与组合最新考纲 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.能解决简洁的实际问题.知 识 梳 理 1.排列与组合的概念名称 定义排列 从n 个不同元素中取出m (m ≤n )个不同元素依据肯定的挨次排成一列组合合成一组2.(1)从n 个不同元素中取出m (m ≤n )个元素的全部不同排列的个数,叫做从n 个不同元素中取出m 个元素的排列数.(2)从n 个不同元素中取出m (m ≤n )个元素的全部不同组合的个数,叫做从n 个不同元素中取出m 个元素的组合数.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 n A m m=n (n -1)(n -2)…(n -m +1)m !=n !m !(n -m )!(n ,m ∈N *,且m ≤n ).特殊地C 0n =1 性质(1)0!=1;A n n =n !(2)C m n =C n -m n ;C m n +1=C m n +C m -1n诊 1.推断正误(在括号内打“√”或“×”)(1)全部元素完全相同的两个排列为相同排列.( ) (2)两个组合相同的充要条件是其中的元素完全相同.( )(3)若组合式C x n =C mn ,则x =m 成立.( ) (4)k C k n =n C k -1n -1.( )解析 元素相同但挨次不同的排列是不同的排列,故(1)不正确;若C x n =C mn ,则x =m 或n -m ,故(3)不正确.答案 (1)× (2)√ (3)× (4)√2.从4本不同的课外读物中,买3本送给3名同学,每人各1本,则不同的送法种数是( ) A.12B.24C.64D.81解析 4本不同的课外读物选3本分给3位同学,每人一本,则不同的安排方法为A 34=24.答案 B3.(选修2-3P28A17改编)从4名男同学和3名女同学中选出3名参与某项活动,则男女生都有的选法种数是( ) A.18B.24C.30D.36解析 法一 选出的3人中有2名男同学1名女同学的方法有C 24C 13=18种,选出的3人中有1名男同学2名女同学的方法有C 14C 23=12种,故3名同学中男女生都有的选法有C 24C 13+C 14C 23=30种.法二 从7名同学中任选3名的方法数,再除去所选3名同学全是男生或全是女生的方法数,即C 37-C 34-C 33=30.答案 C4.(2021·浙江三市十二校联考)用1,2,3,4,5,6这六个数字组成没有重复数字的六位数共有________个;其中1,3,5三个数字互不相邻的六位数有________个.解析 用1,2,3,4,5,6组成没有重复数字六位数共有A 66=720个;将1,3,5三个数字插入到2,4,6三个数字排列后所形成的4个空中的3个,故有A 33A 34=144个.答案 720 1445.用数字1,2,3,4,5组成的无重复数字的四位偶数的个数为________(用数字作答).解析 末位数字排法有A 12,其他位置排法有A 34种,共有A 12A 34=48种.答案 486.(2021·绍兴调研)某市委从组织机关10名科员中选3人担当驻村第一书记,则甲、乙至少有1人入选,而丙没有入选的不同选法的种数为________(用数字作答).解析法一(直接法)甲、乙两人均入选,有C17C22种.甲、乙两人只有1人入选,有C12C27种方法,∴由分类加法计数原理,共有C22C17+C12C27=49(种)选法.法二(间接法)从9人中选3人有C39种方法.其中甲、乙均不入选有C37种方法,∴满足条件的选排方法是C39-C37=84-35=49(种).答案49考点一排列问题【例1】(2021·河南校级月考)3名女生和5名男生排成一排.(1)假如女生全排在一起,有多少种不同排法?(2)假如女生都不相邻,有多少种排法?(3)假如女生不站两端,有多少种排法?(4)其中甲必需排在乙前面(可不邻),有多少种排法?(5)其中甲不站最左边,乙不站最右边,有多少种排法?解(1)(捆绑法)由于女生排在一起,可把她们看成一个整体,这样同五个男生合在一起有6个元素,排成一排有A66种排法,而其中每一种排法中,三个女生间又有A33种排法,因此共有A66·A33=4 320(种)不同排法.(2)(插空法)先排5个男生,有A55种排法,这5个男生之间和两端有6个位置,从中选取3个位置排女生,有A36种排法,因此共有A55·A36=14 400(种)不同排法.(3)法一(位置分析法)由于两端不排女生,只能从5个男生中选2人,有A25种排法,剩余的位置没有特殊要求,有A66种排法,因此共有A25·A66=14 400(种)不同排法.法二(元素分析法)从中间6个位置选3个支配女生,有A36种排法,其余位置无限制,有A55种排法,因此共有A36·A55=14 400(种)不同排法.(4)8名同学的全部排列共A88种,其中甲在乙前面与乙在甲前面的各占其中12,∴符合要求的排法种数为12A88=20 160(种).(5)甲、乙为特殊元素,左、右两边为特殊位置.法一(特殊元素法)甲在最右边时,其他的可全排,有A77种;甲不在最右边时,可从余下6个位置中任选一个,有A16种;而乙可排在除去最右边位置后剩余的6个中的任一个上,有A16种;其余人6个人进行全排列,有A66种.共有A16·A16·A66种.由分类加法计数原理,共有A77+A16·A16·A66=30 960(种).法二(特殊位置法)先排最左边,除去甲外,有A17种,余下7个位置全排,有A77种,但应剔除乙在最右边时的排法A16·A66种,因此共有A17·A77-A16·A66=30 960(种).法三(间接法)8个人全排,共A88种,其中,不合条件的有甲在最左边时,有A77种,乙在最右边时,有A77种,其中都包含了甲在最左边,同时乙在最右边的情形,有A66种.因此共有A88-2A77+A66=30 960(种).规律方法(1)对于有限制条件的排列问题,分析问题时有位置分析法、元素分析法,在实际进行排列时一般接受特殊元素优先原则,即先支配有限制条件的元素或有限制条件的位置,对于分类过多的问题可以接受间接法.(2)对相邻问题接受捆绑法、不相邻问题接受插空法、定序问题接受倍缩法是解决有限制条件的排列问题的常用方法.【训练1】(1)(2021·新余二模)7人站成两排队列,前排3人,后排4人,现将甲、乙、丙三人加入队列,前排加一人,后排加两人,其他人保持相对位置不变,则不同的加入方法种数为()A.120B.240C.360D.480(2)(2021·抚顺模拟)某班预备从甲、乙等七人中选派四人发言,要求甲乙两人至少有一人参与,那么不同的发言挨次有()A.30B.600C.720D.840解析(1)第一步,从甲、乙、丙三人选一个加到前排,有3种,其次步,前排3人形成了4个空,任选一个空加一人,有4种,第三步,后排4人形成了5个空,任选一个空加一人有5种,此时形成6个空,任选一个空加一人,有6种,依据分步计数原理有3×4×5×6=360种方法.(2)若只有甲乙其中一人参与,有C12C35A44=480种方法;若甲乙两人都参与,有C22C25A44=240种方法,则共有480+240=720种方法,故选C.答案(1)C(2)C考点二组合问题【例2】某市工商局对35种商品进行抽样检查,已知其中有15种假货.现从35种商品中选取3种.(1)其中某一种假货必需在内,不同的取法有多少种?(2)其中某一种假货不能在内,不同的取法有多少种?(3)恰有2种假货在内,不同的取法有多少种?(4)至少有2种假货在内,不同的取法有多少种?(5)至多有2种假货在内,不同的取法有多少种?解(1)从余下的34种商品中,选取2种有C234=561种,∴某一种假货必需在内的不同取法有561种.(2)从34种可选商品中,选取3种,有C334种或者C335-C234=C334=5 984种.∴某一种假货不能在内的不同取法有5 984种.(3)从20种真货中选取1件,从15种假货中选取2件有C120C215=2 100种.∴恰有2种假货在内的不同的取法有2 100种.(4)选取2种假货有C120C215种,选取3件假货有C315种,共有选取方式C120C215+C315=2 100+455=2 555种.∴至少有2种假货在内的不同的取法有2 555种.(5)选取3件的总数为C335,因此共有选取方式C335-C315=6 545-455=6 090种.∴至多有2种假货在内的不同的取法有6 090种.规律方法组合问题常有以下两类题型变化:(1)“含有”或“不含有”某些元素的组合题型;“含”,则先将这些元素取出,再由另外元素补足;“不含”,则先将这些元素剔除,再从剩下的元素中去选取.(2)“至少”或“至多”含有几个元素的组合题型:解这类题必需格外重视“至少”与“至多”这两个关键词的含义,谨防重复与漏解.用直接法和间接法都可以求解,通常用直接法分类简单时,考虑逆向思维,用间接法处理.【训练2】(1)(2021·邯郸一模)现有6个不同的白球,4个不同的黑球,任取4个球,则至少有两个黑球的取法种数是()A.90B.115C.210D.385(2)(2021·湖州市质检)若从1,2,3,…,9这9个整数中同时取4个不同的数,其和为偶数,则不同的取法共有()A.60种B.63种C.65种D.66种解析(1)分三类,取2个黑球有C24C26=90种,取3个黑球有C34C16=24种,取4个黑球有C44=1种,故共有90+24+1=115种取法,选B.(2)共有4个不同的偶数和5个不同的奇数,要使和为偶数,则4个数全为奇数,或全为偶数,或2个奇数和2个偶数,∴共有不同的取法有C45+C44+C25C24=66(种).答案(1)B(2)D考点三排列、组合的综合应用【例3】4个不同的球,4个不同的盒子,把球全部放入盒内.(1)恰有1个盒不放球,共有几种放法?(2)恰有1个盒内有2个球,共有几种放法?(3)恰有2个盒不放球,共有几种放法?解(1)为保证“恰有1个盒不放球”,先从4个盒子中任意取出去一个,问题转化为“4个球,3个盒子,每个盒子都要放入球,共有几种放法?”即把4个球分成2,1,1的三组,然后再从3个盒子中选1个放2个球,其余2个球放在另外2个盒子内,由分步乘法计数原理,共有C14C24C13×A22=144(种).(2)“恰有1个盒内有2个球”,即另外3个盒子放2个球,每个盒子至多放1个球,也即另外3个盒子中恰有一个空盒,因此,“恰有1个盒内有2个球”与“恰有1个盒不放球”是同一件事,所以共有144种放法.(3)确定2个空盒有C24种方法.4个球放进2个盒子可分成(3,1)、(2,2)两类,第一类有序不均匀分组有C34C11A22种方法;其次类有序均匀分组有C24C22A22·A22种方法.故共有C24(C34C11A22+C24C22A22·A22)=84(种).规律方法(1)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).对于排列组合的综合题目,一般是将符合要求的元素取出或进行分组,再对取出的元素或分好的组进行排列.(2)不同元素的安排问题,往往是先分组再安排.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,留意各种分组类型中,不同分组方法的差异.其次对于相同元素的“安排”问题,常用的方法是接受“隔板法”.【训练3】(1)某校高二班级共有6个班级,现从外地转入4名同学,要支配到该班级的两个班级且每班支配2名,则不同的支配方案种数为()A.A26C24B.12A26C24C.A26A24D.2A26(2)在8张奖券中有一、二、三等奖各1张,其余5张无奖.将这8张奖券安排给4个人,每人2张,不同的获奖状况有________种(用数字作答).解析(1)法一将4人平均分成两组有12C24种方法,将此两组安排到6个班级中的2个班有A26(种).所以不同的支配方法有12C 24A 26(种).法二先从6个班级中选2个班级有C26种不同方法,然后支配同学有C24C22种,故有C26C24C22=1 2A26C24(种).(2)把8张奖券分4组有两种分法,一种是分(一等奖,无奖)、(二等奖,无奖)、(三等奖,无奖)、(无奖,无奖)四组,分给4人有A44种分法;另一种是一组两个奖,一组只有一个奖,另两组无奖,共有C23种分法,再分给4人有C23A24种分法,所以不同获奖状况种数为A44+C23A24=24+36=60.答案(1)B(2)60 [思想方法]1.对于有附加条件的排列、组合应用题,通常从三个途径考虑(1)以元素为主考虑,即先满足特殊元素的要求,再考虑其他元素.(2)以位置为主考虑,即先满足特殊位置的要求,再考虑其他位置.(3)先不考虑附加条件,计算出排列数或组合数,再减去不合要求的排列数或组合数.2.排列、组合问题的求解方法与技巧(1)特殊元素优先支配;(2)合理分类与精确分步;(3)排列、组合混合问题先选后排;(4)相邻问题捆绑处理;(5)不相邻问题插空处理;(6)定序问题排解法处理;(7)分排问题直排处理;(8)“小集团”排列问题先整体后局部;(9)构造模型;(10)正难则反,等价条件.[易错防范]1.区分一个问题属于排列问题还是组合问题,关键在于是否与挨次有关.2.解受条件限制的排列、组合题,通常有直接法(合理分类)和间接法(排解法).分类时标准应统一,避开消灭重复或遗漏.3.解组合应用题时,应留意“至少”、“至多”、“恰好”等词的含义.4.对于安排问题,一般先分组,再安排,留意平均分组与不平均分组的区分,避开重复或遗漏.基础巩固题组(建议用时:25分钟)一、选择题1.(2022·四川卷)用数字1,2,3,4,5组成没有重复数字的五位数,其中奇数的个数为()A.24B.48C.60D.72解析由题意,可知个位可以从1,3,5中任选一个,有A13种方法,其他数位上的数可以从剩下的4个数字中任选,进行全排列,有A44种方法,所以奇数的个数为A13A44=3×4×3×2×1=72,故选D.答案 D2.(2021·东阳调研)某外商方案在4个候选城市中投资3个不同的项目,且在同一个城市投资的项目不超过2个,则该外商不同的投资方案有()A.16种B.36种C.42种D.60种解析法一(直接法)若3个不同的项目投资到4个城市中的3个,每个城市一项,共A34种方法;若3个不同的项目投资到4个城市中的2个,一个城市一项、一个城市两项共C23A24种方法.由分类加法计数原理知共A34+C23A24=60(种)方法.法二(间接法)先任意支配3个项目,每个项目各有4种支配方法,共43=64种排法,其中3个项目落入同一城市的排法不符合要求共4种,所以总投资方案共43-4=64-4=60(种).答案 D3.10名同学合影,站成了前排3人,后排7人,现摄影师要从后排7人中抽2人站前排,其他人的相对挨次不变,则不同调整方法的种数为()A.C27A55B.C27A22C.C27A25D.C27A35解析首先从后排的7人中抽2人,有C27种方法;再把2个人在5个位置中选2个位置进行排列有A25种.由分步乘法计数原理知不同调整方法种数是C27A25.答案 C4.(2021·金华调研)甲、乙两人从4门课程中各选修两门,则甲、乙所选的课程中至少有1门不相同的选法共有________种()A.30B.36C.60D.72解析甲、乙所选的课程中至少有1门不相同的选法可以分为两类:当甲、乙所选的课程中2门均不相同时,甲先从4门中任选2门,乙选取剩下的2门,有C24C22=6种方法;当甲、乙所选的课程中有且只有1门相同时,分为2步:①从4门中选1门作为相同的课程,有C14=4种选法,②甲从剩余的3门中任选1门,乙从最终剩余的2门中任选1门有C13C12=6种选法,由分步乘法计数原理此时共有C14C13C12=24种方法.综上,共有6+24=30种方法.答案 A5.某台小型晚会由6个节目组成,演出挨次有如下要求:节目甲必需排在前两位,节目乙不能排在第一位,节目丙必需排在最终一位.该台晚会节目演出挨次的编排方案共有()A.36种B.42种C.48种D.54种解析分两类,第一类:甲排在第一位时,丙排在最终一位,中间4个节目无限制条件,有A44种排法;其次类:甲排在其次位时,从甲、乙、丙之外的3个节目中选1个节目排在第一位有C13种排法,其他3个节目有A33种排法,故有C13A33种排法.依分类加法计数原理,知共有A44+C13A33=42种编排方案.答案 B6.(2022·东北三省四市联考)甲、乙两人要在一排8个空座上就坐,若要求甲、乙两人每人的两旁都有空座,则有多少种坐法()A.10B.16C.20D.24解析一排共有8个座位,现有两人就坐,故有6个空座.∵要求每人左右均有空座,∴在6个空座的中间5个空中插入2个座位让两人就坐,即有A25=20种坐法.答案 C7.(2021·浙江五校联考)某次联欢会要支配3个歌舞类节目、2个小品类节目和1个相声类节目的演出挨次,则同类节目不相邻的排法种数是()A.72B.120C.144D.168解析法一先支配小品节目和相声节目,然后让歌舞节目去插空.支配小品节目和相声节目的挨次有三种:“小品1,小品2,相声”,“小品1,相声,小品2”和“相声,小品1,小品2”.对于第一种状况,形式为“□小品1歌舞1小品中2□相声□”,有A22C13A23=36(种)支配方法;同理,第三种状况也有36种支配方法,对于其次种状况,三个节目形成4个人,其形式为“□小品1□相声□小品2□”.有A22A34=48种支配方法,故共有36+36+48=120种支配方法. 法二先不考虑小品类节目是否相邻,保证歌舞类节目不相邻的排法共有A33·A34=144(种),再剔除小品类节目相邻的状况,共有A33·A22·A22=24(种),于是符合题意的排法共有144-24=120(种).答案 B8.(2021·青岛模拟)将甲、乙等5名交警安排到三个不同路口疏导交通,每个路口至少一人,且甲、乙在同一路口的安排方案共有()A.18种B.24种C.36种D.72种解析一个路口有3人的安排方法有C13C22A33(种);两个路口各有2人的安排方法有C23C22A33(种).∴由分类加法计数原理,甲、乙在同一路口的安排方案为C13C22A33+C23C22A33=36(种).答案 C二、填空题9.7位身高均不等的同学排成一排照相,要求中间最高,依次往两端身高渐渐降低,共有________种排法(用数字作答).解析先排最中间位置有一种排法,再排左边3个位置,由于挨次肯定,共有C36种排法,再排剩下右边三个位置,共一种排法,所以排法种数为C36=20(种).答案2010.(2021·余姚质检)3男3女共6名同学排成一列,同性者相邻的排法种数有________;任两个女生不相邻的排法有________(均用数字作答).解析分别把3男3女各看作一个复合元素,把这两个复合元素全排,3男3女内部也要全排,故有A33A33A22=72种;把3名女同学插入到3名男同学排列后所形成的4个空中的3个,故有A33·A34=144种.答案7214411.若把英语单词“good”的字母挨次写错了,则可能消灭的错误方法共有________种(用数字作答).解析把g、o、o、d 4个字母排一列,可分两步进行,第一步:排g和d,共有A24种排法;其次步:排两个o,共一种排法,所以总的排法种数为A24=12(种).其中正确的有一种,所以错误的共A24-1=12-1=11(种).答案11 12.(2021·金丽衢十二校联考)从5台甲型和4台乙型电视机中任意取出3台,其中至少要有甲型与乙型电视机各1台,则不同的取法共有________种(用数字作答).解析甲型2台乙型1台或甲型1台乙型2台,故共有C25C14+C15C24=70种方法.答案7013.(2021·淮北一模)寒假里5名同学结伴乘动车外出旅游,实名制购票,每人一座,恰在同一排A,B,C,D,E五个座位(一排共五个座位),上车后五人在这五个座位上任凭坐,则恰有一人坐对与自己车票相符座位的坐法有________种(用数字作答).解析设5名同学也用A,B,C,D,E来表示,若恰有一人坐对与自己车票相符的坐法,设E 同学坐在自己的座位上,则其他四位都不坐自己的座位,则有:BADC,BDAC,BCDA,CADB,CDAB,CDBA,DABC,DCAB,DCBA共9种坐法,则恰有一人坐对与自己车票相等座位的坐法有9×5=45种坐法.答案45力量提升题组(建议用时:20分钟)14.(2021·武汉调研)三对夫妻站成一排照相,则仅有一对夫妻相邻的站法总数是()A.72B.144C.240D.288解析第一步,先选一对夫妻使之相邻,捆绑在一起看作一个复合元素A,这对夫妻有2种排法,故有C13A22=6种排法;其次步,再选一对夫妻,这对夫妻有2种排法,从剩下的那对夫妻中选择一个插入到刚选的夫妻中,把这三个人捆绑在一起看作另一个复合元素B,有C12A22C12=8种排法;第三步,将复合元素A,B和剩下的那对夫妻中剩下的那一个进行全排列,有A33=6种排法,由分步乘法计数原理,知三对夫妻排成一排照相,仅有一对夫妻相邻的排法有6×8×6=288种,故选D.答案 D15.设集合A={(x1,x2,x3,x4,x5)|x i∈{-1,0,1},i=1,2,3,4,5},那么集合A中满足条件“1≤|x1|+|x2|+|x3|+|x4|+|x5|≤3”的元素个数为()A.60B.90C.120D.130解析由于x i∈{-1,0,1},i=1,2,3,4,5,且1≤|x1|+|x2|+|x3|+|x4|+|x5|≤3,所以x i中至少两个为0,至多四个为0.①x i(i=1,2,3,4,5)中4个0,1个为-1或1,A有2C15个元素;②x i中3个0,2个为-1或1,A有C25×2×2=40个元素;③x i中2个0,3个为-1或1,A有C35×2×2×2=80个元素;从而,集合A中共有2C15+40+80=130个元素.答案 D16.(2021·慈溪调考)在某班进行的演进竞赛中,共有5位选手参与,其中3位女生,2位男生,假如2位男生不能连着出场,且女生甲不能排在第一个,那么出场挨次的排法种数为________(用数字作答).解析若第一个出场是男生,则其次个出场的是女生,以后的挨次任意排,方法有C12C13A33=36种;若第一个出场的是女生(不是女生甲),则剩余的2个女生排列好,2个男生插空,方法有C12A22A23=24种.故全部出场挨次的排法种数为36+24=60.答案6017.(2021·诸暨模拟)从0,1,2,3,4,5这6个数字中任意取4个数字,组成一个没有重复且能被3整除的四位数,则这样的四位数共有________个(用数字作答).解析依据题意,只需组成的四位数各位数字的和能被3整除,则选出的四个数字有5种状况,①1,2,4,5;②0,3,4,5;③0,2,3,4;④0,1,3,5;⑤0,1,2,3;①时,共可以组成A44=24个四位数;②时,0不能在首位,此时可以组成3×A33=3×3×2×1=18个四位数,同理,③、④、⑤时,都可以组成18个四位数,则这样的四位数共24+4×18=96个. 答案9618.(1)现有10个保送上高校的名额,安排给7所学校,每校至少有1个名额,问名额安排的方法共有多少种?(2)已知集合A={5},B={1,2},C={1,3,4},从这三个集合中各取一个元素构成空间直角坐标系中点的坐标,那么最多可确定多少个不同的点?解(1)法一每个学校至少一个名额,则分去7个,剩余3个名额分到7所学校的方法种数就是要求的安排方法种数.分类:若3个名额分到一所学校有7种方法;若安排到2所学校有C27×2=42(种);若安排到3所学校有C37=35(种).∴共有7+42+35=84(种)方法.法二10个元素之间有9个间隔,要求分成7份,相当于用6块档板插在9个间隔中,共有C69=84种不同方法.所以名额安排的方法共有84种.(2)①从集合B中取元素2时,确定C13A33个点.②当从集合B中取元素1,且从C中取元素1,则确定的不同点有C13×1=C13.③当从B中取元素1,且从C中取出元素3或4,则确定的不同点有C12A33个.∴由分类加法计数原理,共确定C13A33+C13+C12A33=33(个)不同点.。
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第1讲分类加法计数原理与分步乘法计数原理最新考纲 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.知识梳理1.分类加法计数原理完成一件事有两类不同的方案,在第1类方案中有m种不同的方法,在第2类方案中有n种不同的方法,那么完成这件事共有N=m+n种不同的方法.2.分步乘法计数原理完成一件事需要两个步骤,做第1步有m种不同的方法,做第2步有n种不同的方法,那么完成这件事共有N=m³n种不同的方法.3.分类加法和分步乘法计数原理,区别在于:分类加法计数原理针对“分类”问题,其中各种方法相互独立,用其中任何一种方法都可以做完这件事;分步乘法计数原理针对“分步”问题,各个步骤相互依存,只有各个步骤都完成了才算完成这件事.诊断自测1.判断正误(在括号内打“√”或“³”)(1)在分类加法计数原理中,两类不同方案中的方法可以相同.()(2)在分类加法计数原理中,每类方案中的方法都能直接完成这件事.()(3)在分步乘法计数原理中,每个步骤中完成这个步骤的方法是各不相同的.()(4)在分步乘法计数原理中,事情是分两步完成的,其中任何一个单独的步骤都能完成这件事.()解析分类加法计数原理,每类方案中的方法都是不同的,每一种方法都能完成这件事;分步乘法计数原理,每步的方法都是不同的,每步的方法只能完成这一步,不能完成这件事,所以(1),(4)均不正确.答案(1)³(2)√(3)√(4)³2.从3名女同学和2名男同学中选1人主持主题班会,则不同的选法种数为()A.6B.5C.3D.2解析5个人中每一个都可主持,所以共有5种选法.答案 B3.(选修2-3P28B2改编)现有4种不同颜色要对如图所示的四个部分进行着色,要求有公共边界的两块不能用同一种颜色,则不同的着色方法共有()A.24种B.30种C.36种D.48种解析需要先给C块着色,有4种结果;再给A块着色,有3种结果;再给B块着色,有2种结果;最后给D块着色,有2种结果,由分步乘法计数原理知共有4³3³2³2=48(种).答案 D4.5位同学报名参加两个课外活动小组,每位同学限报其中一个小组,则不同的报名方法有________种(用数字作答).解析每位同学都有2种报名方法,因此,可分五步安排5名同学报名,由分步乘法计数原理,总的报名方法共2³2³2³2³2=32(种).答案325.已知某公园有5个门,从任一门进,另一门出,则不同的走法的种数为________(用数字作答).解析分两步,第一步选一个门进有5种方法,第二步再选一个门出有4种方法,所以共有5³4=20种走法.答案206.(2015·广东卷改编)某高三毕业班有40人,同学之间两两彼此给对方仅写一条毕业留言,那么全班共写了毕业留言________条;若每两个同学互通一次电话,那么共通________次电话(均用数字作答).解析第1位同学给余下的39位同学各写一条留言,共39条留言;依次下去,第40位同学给余下的39位同学各写一条留言,共39条留言,故全班共写了40³39=1 560条毕业留言.显然互通一次电话的次数为12³1 560=780.答案 1 560 780考点一 分类加法计数原理【例1】 (1)三个人踢毽,互相传递,每人每次只能踢一下,由甲开始踢,经过4次传递后,毽又被踢回给甲,则不同的传递方式共有( )A.4种B.6种C.10种D.16种(2)(2017·温州十校联考)满足a ,b ∈{-1,0,1,2},且关于x 的方程ax 2+2x +b =0有实数解的有序数对(a ,b )的个数为( )A.14B.13C.12D.10解析 (1)分两类:甲第一次踢给乙时,满足条件有3种方法(如图),同理,甲先传给丙时,满足条件有3种踢法.由分类加法计数原理,共有3+3=6种传递方法.(2)①当a =0,有x =-b 2,b =-1,0,1,2有4种可能; ②当a ≠0时,则Δ=4-4ab ≥0,ab ≤1,(ⅰ)若a =-1时,b =-1,0,1,2有4种不同的选法;(ⅱ)若a =1时,b =-1,0,1有3种可能;(ⅲ)若a =2时,b =-1,0,有2种可能.∴有序数对(a ,b )共有4+4+3+2=13(个).答案 (1)B (2)B规律方法 分类标准是运用分类加法计数原理的难点所在,应抓住题目中的关键词、关键元素、关键位置.(1)根据题目特点恰当选择一个分类标准.(2)分类时应注意完成这件事情的任何一种方法必须属于某一类,并且分别属于不同种类的两种方法是不同的方法,不能重复.(3)分类时除了不能交叉重复外,还不能有遗漏,如本例(2)中易漏a =0这一类.【训练1】 (1)如图,从A 到O 有________种不同的走法(不重复过一点).(2)若椭圆x 2m +y 2n =1的焦点在y 轴上,且m ∈{1,2,3,4,5},n ∈{1,2,3,4,5,6,7},则这样的椭圆的个数为________(用数字作答).解析 (1)分3类:第一类,直接由A 到O ,有1种走法;第二类,中间过一个点,有A →B →O 和A →C →O 共2种不同的走法;第三类,中间过两个点,有A →B →C →O 和A →C →B →O 共2种不同的走法,由分类加法计数原理可得共有1+2+2=5种不同的走法.(2)当m =1时,n =2,3,4,5,6,7共6个当m =2时,n =3,4,5,6,7共5个;当m =3时,n =4,5,6,7共4个;当m =4时,n =5,6,7共3个;当m =5时,n =6,7共2个,故共有6+5+4+3+2=20个.答案 (1)5 (2)20考点二 分步乘法计数原理【例2】 (1)(2017·郑州二模)教学大楼共有五层,每层均有两个楼梯,由一层到五层的走法有( )A.10种B.25种C.52种D.24种(2)定义集合A 与B 的运算A *B 如下:A *B ={(x ,y )|x ∈A ,y ∈B },若A ={a ,b ,c },B ={a ,c ,d ,e },则集合A *B 的元素个数为________(用数字作答). 解析 (1)每相邻的两层之间各有2种走法,共分4步.由分步乘法计数原理,共有24种不同的走法.(2)显然(a ,a ),(a ,c )等均为A *B 中的关系,确定A *B 中的元素是A 中取一个元素来确定x ,B 中取一个元素来确定y ,由分步计数原理可知A *B 中有3³4=12个元素.答案 (1)D (2)12规律方法 (1)在第(1)题中,易误认为分5步完成,错选B.(2)利用分步乘法计数原理应注意:①要按事件发生的过程合理分步,即分步是有先后顺序的.②各步中的方法互相依存,缺一不可,只有各步骤都完成才算完成这件事.【训练2】(1)把3封信投到4个信箱,所有可能的投法共有()A.24种B.4种C.43种D.34种(2)设集合A={-1,0,1},B={0,1,2,3},定义A*B={(x,y)|x∈A∩B,y ∈A∪B},则A*B中元素的个数为________(用数字作答).解析(1)第1封信投到信箱中有4种投法;第2封信投到信箱中也有4种投法;第3封信投到信箱中也有4种投法.由分步乘法计数原理可得共有43种方法. (2)易知A∩B={0,1},A∪B={-1,0,1,2,3},∴x有两种取法,y有5种取法.由分步乘法计数原理,A*B的元素有2³5=10(个).答案(1)C(2)10考点三两个计数原理的综合应用【例3】(1)(2015·四川卷)用数字0,1,2,3,4,5组成没有重复数字的五位数,其中比40 000大的偶数共有()A.144个B.120个C.96个D.72个(2)(2017·杭州七校联考)如图所示,用4种不同的颜色对图中5个区域涂色(4种颜色全部使用),要求每个区域涂一种颜色,相邻的区域不能涂相同的颜色,则不同的涂色种数为________(用数字作答).解析(1)由题意,首位数字只能是4,5,若万位是5,则有3³A34=72(个);若万位是4,则有2³A34个=48(个),故比40 000大的偶数共有72+48=120(个).选B.(2)按区域1与3是否同色分类:①区域1与3同色:先涂区域1与3有4种方法,再涂区域2,4,5(还有3种颜色)有A33种方法.∴区域1与3涂同色,共有4A33=24种方法.②区域1与3不同色:先涂区域1与3有A24种方法,第二步涂区域2有2种涂色方法,第三步涂区域4只有一种方法,第四步涂区域5有3种方法.∴这时共有A24³2³1³3=72种方法.由分类加法计数原理,不同的涂色种数为24+72=96.答案(1)B(2)96规律方法(1)①注意在综合应用两个原理解决问题时,一般是先分类再分步.在分步时可能又用到分类加法计数原理.②注意对于较复杂的两个原理综合应用的问题,可恰当地列出示意图或列出表格,使问题形象化、直观化.(2)解决涂色问题,可按颜色的种数分类,也可按不同的区域分步完成.第(2)题中,相邻区域不同色,是按区域1与3是否同色分类处理.【训练3】(1)如果一个三位正整数如“a1a2a3”满足a1<a2,且a2>a3,则称这样的三位数为凸数(如120,343,275等),那么所有凸数的个数为()A.240B.204C.729D.920(2)从一架钢琴挑出的十个音键中,分别选择3个,4个,5个,…,10个键同时按下,可发出和声,若有一个音键不同,则发出不同的和声,则这样的不同的和声数为________(用数字作答).解析(1)若a2=2,则百位数字只能选1,个位数字可选1或0“凸数”为120与121,共2个.若a2=3,则“凸数”有2³3=6(个).若a2=4,满足条件的“凸数”有3³4=12(个),…,若a2=9,满足条件的“凸数”有8³9=72(个).∴所有凸数有2+6+12+20+30+42+56+72=240(个).(2)由题意知本题是一个分类计数问题,共有8种不同的类型,当有3个键同时按下,有C310种结果,当有4个键同时按下,有C410种结果,…,以此类推,根据分类加法计数原理得到共有C310+C410+C510+…+C1010=C010+C110+C210+…+C1010-(C010+C110+C210)=210-(1+10+45)=968.答案(1)A(2)968[思想方法]1.应用两个计数原理的难点在于明确分类还是分步.在处理具体的应用问题时,首先必须弄清楚“分类”与“分步”的具体标准是什么.选择合理的标准处理事情,可以避免计数的重复或遗漏.2.(1)分类要做到“不重不漏”,分类后再分别对每一类进行计数,最后用分类加法计数原理求和,得到总数.(2)分步要做到“步骤完整”,完成了所有步骤,恰好完成任务,当然步与步之间要相互独立,分步后再计算每一步的方法数,最后根据分步乘法计数原理,把完成每一步的方法数相乘,得到总数.3.混合问题一般是先分类再分步.4.要恰当画出示意图或树状图,使问题的分析更直观、清楚,便于探索规律. [易错防范]1.切实理解“完成一件事”的含义,以确定需要分类还是需要分步进行.2.分类的关键在于要做到“不重不漏”,分步的关键在于要正确设计分步的程序,即合理分类,准确分步.3.确定题目中是否有特殊条件限制.基础巩固题组(建议用时:25分钟)一、选择题1.从集合{0,1,2,3,4,5,6}中任取两个互不相等的数a,b组成复数a+b i,其中虚数有()A.30个B.42个C.36个D.35个解析∵a+b i为虚数,∴b≠0,即b有6种取法,a有6种取法,由分步乘法计数原理知可以组成6³6=36个虚数.答案 C2.某校举行乒乓球赛,采用单淘汰制,要从20名选手中决出冠军,应进行比赛的场数为()解析因为每一场比赛都有一名选手被淘汰,即一场比赛对应一个失败者,要决出冠军,就要淘汰19名选手,故应进行19场比赛.答案 B3.(2017·舟山市质检)有4件不同颜色的衬衣,3件不同花样的裙子,另有2套不同样式的连衣裙.“五一”节需选择一套服装参加歌舞演出,则有几种不同的选择方式()A.24B.14C.10D.9解析第一类:一件衬衣,一件裙子搭配一套服装有4³3=12种方式,第二类:选2套连衣裙中的一套服装有2种选法.∴由分类加法计数原理,共有12+2=14(种)选择方式.答案 B4.集合P={x,1},Q={y,1,2},其中x,y∈{1,2,3,…,9},且P⊆Q.把满足上述条件的一对有序整数对(x,y)作为一个点的坐标,则这样的点的个数是()A.9B.14C.15D.21解析当x=2时,x≠y,点的个数为1³7=7(个).当x≠2时,由P⊆Q,∴x=y.∴x可从3,4,5,6,7,8,9中取,有7种方法.因此满足条件的点共有7+7=14(个).答案 B5.用10元、5元和1元来支付20元钱的书款,不同的支付方法的种数为()A.3B.5C.9D.12解析只用一种币值有2张10元,4张5元,20张1元,共3种;用两种币值的有1张10元,2张5元;1张10元,10张1元;3张5元,5张1元;2张5元,10张1元;1张5元,15张1元,共5种;用三种币值的有1张10元,1张5元,5张1元,共1种.由分类加法计数原理得,共有3+5+1=9(种).答案 C6.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()解析从0,2中选一个数字0,则0只能排在十位,从3,5,7中选两个数字排在个位与百位,共有C23A22=6种;从0,2中选一个数字2,则2排在十位,从3,5,7中选两个数字排在个位与百位,共有C23A22=6种;2排在百位,从3,5,7中选两个数字排在个位与十位,共有C23A22=6种;由分类加法计数原理可知共有6+6+6=18种.答案 B7.从集合{1,2,3,4,…,10}中,选出5个数组成子集,使得这5个数中任意两个数的和都不等于11,则这样的子集有()A.32个B.34个C.36个D.38个解析将和等于11的放在一组:1和10,2和9,3和8,4和7,5和6.从每一小组中取一个,有C12=2种,共有2³2³2³2³2=32个.故选A.答案 A8.(2016·全国Ⅱ卷)如图,小明从街道的E处出发,先到F处与小红会合,再一起到位于G处的老年公寓参加志愿者活动,则小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为()A.24B.18C.12D.9解析由题意可知E→F共有6种走法,F→G共有3种走法,由乘法计数原理知,共有6³3=18种走法,故选B.答案 B二、填空题9.(2016·西安质检)如果把个位数是1,且恰有3个数字相同的四位数叫作“好数”,那么在由1,2,3,4四个数字组成的有重复数字的四位数中,“好数”共有________个(用数字作答).解析当相同的数字不是1时,有C13个;当相同的数字是1时,共有C13C13个,由分类加法计数原理知共有“好数”C13+C13C13=12(个).答案1210.如图所示,在连结正八边形的三个顶点而成的三角形中,与正八边形有公共边的三角形有________个(用数字作答).解析把与正八边形有公共边的三角形分为两类:第一类,有一条公共边的三角形共有8³4=32(个).第二类,有两条公共边的三角形共有8个.由分类加法计数原理知,共有32+8=40(个).答案4011.(2016·长沙二模)将字母a,a,b,b,c,c排成三行两列,要求每行的字母互不相同,每列的字母也互不相同,则不同的排列方法共有________种.解析先排第一列,由于每列的字母互不相同,因此共有A33种不同排法.再排第二列,其中第二列第一行的字母共有2种不同的排法,第二列第二、三行的字母只有1种排法.因此共有A33·2·1=12(种)不同的排列方法.答案1212.从-1,0,1,2这4个数中任选3个不同的数作为函数y=ax2+bx+c的系数,则可组成不同的二次函数共有________个,其中不同的偶函数共有________个(用数字作答).解析a,b,c的一组不同的取值对应着一个不同的二次函数.第1步,确定a(a≠0)的值,有3种方法;第2步,确定b的值,有3种方法(这时,b可取0);第3步,确定c的值,有2种方法.故可组成3³3³2=18个不同的二次函数.若二次函数为偶函数,则b=0,这时只需确定a,c的值,分两步完成,共有3³2=6个不同的偶函数.答案18 613.有六名同学报名参加三个智力竞赛项目(不一定六名同学都能参加),(1)每人恰好参加一项,每项人数不限,则有________种不同的报名方法;(2)每项限报一人,且每人至多参加一项,则有________种不同的报名方法;(3)每项限报一人,但每人参加的项目不限,则有________种不同的报名方法(用数字作答).解析(1)每人都可以从这三个比赛项目中选报一项,各有3种不同选法,由分步乘法计数原理,知共有报名方法36=729(种).(2)每项限报一人,且每人至多参加一项,因此可由项目选人,第一个项目有6种选法,第二个项目有5种选法,第三个项目只有4种选法,由分步乘法计数原理,得共有报名方法6³5³4=120(种).(3)由于每人参加的项目不限,因此每一个项目都可以从这六人中选出一人参赛,由分步乘法计数原理,得共有不同的报名方法63=216(种).答案(1)729(2)120(3)216能力提升题组(建议用时:15分钟)14.如图,矩形的对角线把矩形分成A,B,C,D四部分,现用5种不同颜色给四部分涂色,每部分涂1种颜色,要求共边的两部分颜色互异,则共有________种不同的涂色方法(用数字作答).解析区域A有5种涂色方法;区域B有4种涂色方法;区域C的涂色方法可分2类:若C与A涂同色,区域D有4种涂色方法;若C与A涂不同色,此时区域C有3种涂色方法,区域D也有3种涂色方法.所以共有5³4³4+5³4³3³3=260种涂色方法.答案26015.(2017·绍兴市调研)用0,1,…,9十个数字,可以组成有重复数字的三位数的个数为()A.243B.252C.261D.279解析0,1,2,…,9共能组成9³10³10=900(个)三位数,其中无重复数字的三位数有9³9³8=648(个),∴有重复数字的三位数有900-648=252(个).答案 B16.从正方体六个面的对角线中任取两条作为一对,其中所成的角为60°的共有()A.24对B.30对C.48对D.60对解析与正方体的一个面上的一条对角线成60°角的对角线有8条,故共有8对.正方体的12条面对角线共有12³8=96(对),且每对均重复计算一次,故共有96 2=48(对).答案 C17.一个旅游景区的游览线路如图所示,某人从P点处进,Q点处出,沿图中线路游览A,B,C三个景点及沿途风景,则不重复(除交汇点O外)的不同游览线路有________种(用数字作答).解析根据题意,从点P处进入后,参观第一个景点时,有6个路口可以选择,从中任选一个,有6种选法;参观完第一个景点,参观第二个景点时,有4个路口可以选择,从中任选一个,有4种选法;参观完第二个景点,参观第三个景点时,有2个路口可以选择,从中任取一个,有2种选法.由分步乘法计数原理知共有6³4³2=48种不同游览线路.答案4818.(2017.浙江名校协作体联考)回文数是指从左到右与从右到左读都一样的正整数,如22,121,3 443,94 249等.显然2位回文数有9个:11,22,33,...,99.3位回文数有90个:101,111,121,...,191,202, (999)则(1)4位回文数有________个;(2)2n+1(n∈N*)位回文数有________个.解析(1)4位回文数相当于填4个方格,首尾相同,且不为0,共9种填法,中间两位一样,有10种填法,共计9³10=90(种)填法,即4位回文数有90个.(2)根据回文数的定义,此问题也可以转化成填方格.结合计数原理,知有9³10n种填法.答案(1)90(2)9³10n第2讲排列与组合最新考纲 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.知识梳理1.排列与组合的概念(1)从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素的所有不同排列的个数,叫做从n个不同元素中取出m个元素的排列数.(2)从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素的所有不同组合的个数,叫做从n个不同元素中取出m个元素的组合数.3.排列数、组合数的公式及性质1.判断正误(在括号内打“√”或“³”)(1)所有元素完全相同的两个排列为相同排列.()(2)两个组合相同的充要条件是其中的元素完全相同.()(3)若组合式C x n=C m n,则x=m成立.()(4)k C k n=n C k-1.()n-1解析元素相同但顺序不同的排列是不同的排列,故(1)不正确;若C x n=C m n,则x =m或n-m,故(3)不正确.答案(1)³(2)√(3)³(4)√2.从4本不同的课外读物中,买3本送给3名同学,每人各1本,则不同的送法种数是()A.12B.24C.64D.81解析4本不同的课外读物选3本分给3位同学,每人一本,则不同的分配方法为A34=24.答案 B3.(选修2-3P28A17改编)从4名男同学和3名女同学中选出3名参加某项活动,则男女生都有的选法种数是()A.18B.24C.30D.36解析法一选出的3人中有2名男同学1名女同学的方法有C24C13=18种,选出的3人中有1名男同学2名女同学的方法有C14C23=12种,故3名学生中男女生都有的选法有C24C13+C14C23=30种.法二从7名同学中任选3名的方法数,再除去所选3名同学全是男生或全是女生的方法数,即C37-C34-C33=30.答案 C4.(2017·浙江三市十二校联考)用1,2,3,4,5,6这六个数字组成没有重复数字的六位数共有________个;其中1,3,5三个数字互不相邻的六位数有________个.解析用1,2,3,4,5,6组成没有重复数字六位数共有A66=720个;将1,3,5三个数字插入到2,4,6三个数字排列后所形成的4个空中的3个,故有A33A34=144个.答案7201445.用数字1,2,3,4,5组成的无重复数字的四位偶数的个数为________(用数字作答).解析末位数字排法有A12,其他位置排法有A34种,共有A12A34=48种.答案486.(2017·绍兴调研)某市委从组织机关10名科员中选3人担任驻村第一书记,则甲、乙至少有1人入选,而丙没有入选的不同选法的种数为________(用数字作答).解析法一(直接法)甲、乙两人均入选,有C17C22种.甲、乙两人只有1人入选,有C12C27种方法,∴由分类加法计数原理,共有C22C17+C12C27=49(种)选法.法二(间接法)从9人中选3人有C39种方法.其中甲、乙均不入选有C37种方法,∴满足条件的选排方法是C39-C37=84-35=49(种).答案49考点一排列问题【例1】(2017·河南校级月考)3名女生和5名男生排成一排.(1)如果女生全排在一起,有多少种不同排法?(2)如果女生都不相邻,有多少种排法?(3)如果女生不站两端,有多少种排法?(4)其中甲必须排在乙前面(可不邻),有多少种排法?(5)其中甲不站最左边,乙不站最右边,有多少种排法?解(1)(捆绑法)由于女生排在一起,可把她们看成一个整体,这样同五个男生合在一起有6个元素,排成一排有A66种排法,而其中每一种排法中,三个女生间又有A33种排法,因此共有A66²A33=4 320(种)不同排法.(2)(插空法)先排5个男生,有A55种排法,这5个男生之间和两端有6个位置,从中选取3个位置排女生,有A36种排法,因此共有A55²A36=14 400(种)不同排法.(3)法一(位置分析法)因为两端不排女生,只能从5个男生中选2人,有A25种排法,剩余的位置没有特殊要求,有A66种排法,因此共有A25²A66=14 400(种)不同排法.法二(元素分析法)从中间6个位置选3个安排女生,有A36种排法,其余位置无限制,有A55种排法,因此共有A36²A55=14 400(种)不同排法.(4)8名学生的所有排列共A88种,其中甲在乙前面与乙在甲前面的各占其中12,∴符合要求的排法种数为12A88=20 160(种).(5)甲、乙为特殊元素,左、右两边为特殊位置.法一(特殊元素法)甲在最右边时,其他的可全排,有A77种;甲不在最右边时,可从余下6个位置中任选一个,有A16种;而乙可排在除去最右边位置后剩余的6个中的任一个上,有A16种;其余人6个人进行全排列,有A66种.共有A16²A16²A66种.由分类加法计数原理,共有A77+A16²A16²A66=30 960(种).法二(特殊位置法)先排最左边,除去甲外,有A17种,余下7个位置全排,有A77种,但应剔除乙在最右边时的排法A16²A66种,因此共有A17²A77-A16²A66=30 960(种). 法三(间接法)8个人全排,共A88种,其中,不合条件的有甲在最左边时,有A77种,乙在最右边时,有A77种,其中都包含了甲在最左边,同时乙在最右边的情形,有A66种.因此共有A88-2A77+A66=30 960(种).规律方法(1)对于有限制条件的排列问题,分析问题时有位置分析法、元素分析法,在实际进行排列时一般采用特殊元素优先原则,即先安排有限制条件的元素或有限制条件的位置,对于分类过多的问题可以采用间接法.(2)对相邻问题采用捆绑法、不相邻问题采用插空法、定序问题采用倍缩法是解决有限制条件的排列问题的常用方法.【训练1】(1)(2017·新余二模)7人站成两排队列,前排3人,后排4人,现将甲、乙、丙三人加入队列,前排加一人,后排加两人,其他人保持相对位置不变,则不同的加入方法种数为()A.120B.240C.360D.480(2)(2017·抚顺模拟)某班准备从甲、乙等七人中选派四人发言,要求甲乙两人至少有一人参加,那么不同的发言顺序有()A.30B.600C.720D.840解析(1)第一步,从甲、乙、丙三人选一个加到前排,有3种,第二步,前排3人形成了4个空,任选一个空加一人,有4种,第三步,后排4人形成了5个空,任选一个空加一人有5种,此时形成6个空,任选一个空加一人,有6种,根据分步计数原理有3³4³5³6=360种方法.(2)若只有甲乙其中一人参加,有C12C35A44=480种方法;若甲乙两人都参加,有C22C25A44=240种方法,则共有480+240=720种方法,故选C.答案(1)C(2)C考点二组合问题【例2】某市工商局对35种商品进行抽样检查,已知其中有15种假货.现从35种商品中选取3种.(1)其中某一种假货必须在内,不同的取法有多少种?(2)其中某一种假货不能在内,不同的取法有多少种?(3)恰有2种假货在内,不同的取法有多少种?(4)至少有2种假货在内,不同的取法有多少种?(5)至多有2种假货在内,不同的取法有多少种?解(1)从余下的34种商品中,选取2种有C234=561种,∴某一种假货必须在内的不同取法有561种.(2)从34种可选商品中,选取3种,有C334种或者C335-C234=C334=5 984种.∴某一种假货不能在内的不同取法有5 984种.(3)从20种真货中选取1件,从15种假货中选取2件有C120C215=2 100种.∴恰有2种假货在内的不同的取法有2 100种.(4)选取2种假货有C120C215种,选取3件假货有C315种,共有选取方式C120C215+C315=2 100+455=2 555种.∴至少有2种假货在内的不同的取法有2 555种.(5)选取3件的总数为C335,因此共有选取方式C335-C315=6 545-455=6 090种.∴至多有2种假货在内的不同的取法有6 090种.规律方法组合问题常有以下两类题型变化:(1)“含有”或“不含有”某些元素的组合题型;“含”,则先将这些元素取出,再由另外元素补足;“不含”,则先将这些元素剔除,再从剩下的元素中去选取.(2)“至少”或“至多”含有几个元素的组合题型:解这类题必须十分重视“至少”与“至多”这两个关键词的含义,谨防重复与漏解.用直接法和间接法都可以求解,通常用直接法分类复杂时,考虑逆向思维,用间接法处理.【训练2】(1)(2017·邯郸一模)现有6个不同的白球,4个不同的黑球,任取4个球,则至少有两个黑球的取法种数是()A.90B.115C.210D.385(2)(2017·湖州市质检)若从1,2,3,…,9这9个整数中同时取4个不同的数,其和为偶数,则不同的取法共有()A.60种B.63种C.65种D.66种解析(1)分三类,取2个黑球有C24C26=90种,取3个黑球有C34C16=24种,取4个黑球有C44=1种,故共有90+24+1=115种取法,选B.(2)共有4个不同的偶数和5个不同的奇数,要使和为偶数,则4个数全为奇数,或全为偶数,或2个奇数和2个偶数,∴共有不同的取法有C45+C44+C25C24=66(种). 答案(1)B(2)D考点三排列、组合的综合应用【例3】4个不同的球,4个不同的盒子,把球全部放入盒内.。