2019-2020年高中数学 排列与组合 版块二 乘法原理完整讲义(学生版)

乘法原理排列组合
乘法原理是组合数学中的基本原理之一，用于计算具有多个步骤或阶段的事件的总数。

根据乘法原理，如果一个事件需要依次经过多个步骤，每个步骤都有若干选项可选，则该事件的总数等于每个步骤的选项数的乘积。

例如，假设有一个有三个颜色的衣柜，一个有两个样式的鞋柜，一个有四个款式的帽子。

如果我们要从这些柜子中选择一件衣服、一双鞋子和一顶帽子，那么根据乘法原理，总的选择数等于3（衣柜中的选项数）乘以2（鞋柜中的选项数）乘以4
（帽子款式的选项数），即3×2×4=24。

乘法原理还可以用于计算排列和组合。

排列是从给定元素中选择若干个元素并按一定顺序进行排列的方式，而组合是从给定元素中选择若干个元素，不考虑顺序的方式。

例如，假设我们有5个人要从中选出3个人组成一个小组，那么按照乘法原理，总的组合数等于5（第一个人的选择数）乘
以4（第二个人的选择数）乘以3（第三个人的选择数），即
5×4×3=60。

这个计算结果表示了从5个人中选出3个人进行
排列的总数。

总之，乘法原理是一个非常有用且广泛应用于排列组合问题中的原理，可以帮助我们计算多个步骤的事件的总数。

在计算过程中，我们需要根据给定的问题情境确定每个步骤的选项数，并使用乘法运算求得最终结果。

第2课时组合的综合应用学习目标 1.能应用组合知识解决有关组合的简单实际问题.2.能解决有限制条件的组合问题．知识点组合的特点(1)组合的特点是只取不排组合要求n个元素是不同的，被取出的m个元素也是不同的，即从n个不同的元素中进行m 次不放回地取出．(2)组合的特性元素的无序性，即取出的m个元素不讲究顺序，没有位置的要求．(3)相同的组合根据组合的定义，只要两个组合中的元素完全相同(不管顺序如何)，就是相同的组合．类型一有限制条件的组合问题例1 课外活动小组共13人，其中男生8人，女生5人，并且男、女生各有一名队长，现从中选5人主持某项活动，依下列条件各有多少种选法？(1)至少有一名队长当选；(2)至多有两名女生当选；(3)既要有队长，又要有女生当选．考点组合的应用题点有限制条件的组合问题解(1)C513－C511＝825(种)(2)至多有2名女生当选含有三类：有2名女生；只有1名女生；没有女生，所以共有C25C38＋C15C48＋C58＝966(种)选法．(3)分两类：第一类女队长当选，有C412＝495(种)选法，第二类女队长没当选，有C14C37＋C24C27＋C34C17＋C44＝295(种)选法，所以共有495＋295＝790(种)选法．反思与感悟有限制条件的抽(选)取问题，主要有两类：一是“含”与“不含”问题，其解法常用直接分步法，即“含”的先取出，“不含”的可把所指元素去掉再取，分步计数；二是“至多”“至少”问题，其解法常有两种解决思路：一是直接分类法，但要注意分类要不重不漏；二是间接法，注意找准对立面，确保不重不漏．跟踪训练1 某食堂每天中午准备4种不同的荤菜，7种不同的蔬菜，用餐者可以按下述方法之一搭配午餐：(1)任选两种荤菜、两种蔬菜和白米饭；(2)任选一种荤菜、两种蔬菜和蛋炒饭．则每天不同午餐的搭配方法共有( )A．210种 B．420种 C．56种 D．22种考点组合的应用题点有限制条件的组合问题答案 A解析由分类加法计数原理知，两类配餐的搭配方法之和即为所求，所以每天不同午餐的搭配方法共有C24C27＋C14C27＝210(种)．类型二与几何有关的组合应用题例2 如图，在以AB为直径的半圆周上，有异于A，B的六个点C1，C2，…，C6，线段AB上有异于A，B的四个点D1，D2，D3，D4.(1)以这10个点中的3个点为顶点可作多少个三角形？其中含C1点的有多少个？(2)以图中的12个点(包括A，B)中的4个点为顶点，可作出多少个四边形？考点组合的应用题点与几何有关的组合问题解(1)方法一可作出三角形C36＋C16·C24＋C26·C14＝116(个)．方法二可作三角形C310－C34＝116(个)，其中以C1为顶点的三角形有C25＋C15·C14＋C24＝36(个)．(2)可作出四边形C46＋C36·C16＋C26·C26＝360(个)．反思与感悟(1)图形多少的问题通常是组合问题，要注意共点、共线、共面、异面等情形，防止多算．常用直接法，也可采用间接法．(2)在处理几何问题中的组合问题时，应将几何问题抽象成组合问题来解决．跟踪训练2 空间中有10个点，其中有5个点在同一个平面内，其余点无三点共线，无四点共面，则以这些点为顶点，共可构成四面体的个数为( )A．205 B．110 C．204 D．200考点 组合的应用题点 与几何有关的组合问题 答案 A解析 方法一 可以按从共面的5个点中取0个、1个、2个、3个进行分类，则得到所有的取法总数为C 05C 45＋C 15C 35＋C 25C 25＋C 35C 15＝205.方法二 从10个点中任取4个点的方法数中去掉4个点全部取自共面的5个点的情况，得到所有构成四面体的个数为C 410－C 45＝205. 类型三 分组、分配问题命题角度1 不同元素分组、分配问题例3 6本不同的书，分为3组，在下列条件下各有多少种不同的分配方法？ (1)每组2本(平均分组)；(2)一组1本，一组2本，一组3本(不平均分组)； (3)一组4本，另外两组各1本(局部平均分组)． 考点 排列组合综合问题 题点 分组分配问题解 (1)每组2本，均分为3组的方法数为C 26C 24C 22A 33＝15×6×16＝15.(2)一组1本，一组2本，一组3本的分组种数为C 36C 23C 11＝20×3＝60. (3)一组4本，另外两组各1本的分组种数为C 46C 12C 11A 22＝15×22＝15.反思与感悟 一般地，n 个不同的元素分成p 组，各组内元素数目分别为m 1，m 2，…，m p ，其中k 组元素数目相等，那么分组方法数是C m 1n C m 2n －m 1C m 3n －m 1－m 2…C m p m pA kk. 跟踪训练3 6本不同的书，分给甲、乙、丙3人，在下列条件下各有多少种不同的分配方法？ (1)甲2本，乙2本，丙2本； (2)甲1本，乙2本，丙3本； (3)甲4本，乙、丙每人1本； (4)每人2本；(5)一人1本，一人2本，一人3本； (6)一人4本，其余两人每人1本． 考点 排列组合综合问题 题点 分组分配问题解 (1)(2)(3)中，由于每人分的本数固定，属于定向分配问题，由分步乘法计数原理得： (1)共有C 26C 24C 22＝90(种)不同的分配方法；(2)共有C16C25C33＝60(种)不同的分配方法；(3)共有C46C12C11＝30(种)不同的分配方法．(4)(5)(6)属于不定向分配问题，是该类题中比较困难的问题．分配给3人，同一本书给不同的人是不同的分法，属于排列问题．实际上可看作两个步骤：先分为3组，再把这3组分给甲、乙、丙3人的全排列数A33即可．因此，(4)共有C26C24C22÷A33×A33＝90(种)不同的分配方法；(5)共有C16C25C33×A33＝360(种)不同的分配方法；(6)共有C46C12C11÷A22×A33＝90(种)不同的分配方法．命题角度2 相同元素分配问题例4 将6个相同的小球放入4个编号为1,2,3,4的盒子，求下列方法的种数．(1)每个盒子都不空；(2)恰有一个空盒子；(3)恰有两个空盒子．考点排列组合综合问题题点分组分配问题解(1)先把6个相同的小球排成一行，在首尾两球外侧放置一块隔板，然后在小球之间5个空隙中任选3个空隙各插一块隔板，有C35＝10(种)．(2)恰有一个空盒子，插板分两步进行．先在首尾两球外侧放置一块隔板，并在5个空隙中任选2个空隙各插一块隔板，如|0|000|00|，有C25种插法，然后将剩下的一块隔板与前面任意一块并放形成空盒，如|0|000||00|，有C14种插法，故共有C25·C14＝40(种)．(3)恰有两个空盒子，插板分两步进行．先在首尾两球外侧放置一块隔板，并在5个空隙中任选1个空隙各插一块隔板，有C15种插法，如|00|0000|，然后将剩下的两块隔板插入形成空盒．①这两块板与前面三块板形成不相邻的两个盒子，如||00||0000|，有C23种插法．②将两块板与前面三块板之一并放，如|00|||0000|，有C13种插法．故共有C15·(C23＋C13)＝30(种)．反思与感悟相同元素分配问题的处理策略(1)隔板法：如果将放有小球的盒子紧挨着成一行放置，便可看作在排成一行的小球的空隙中插入了若干隔板，相邻两块隔板形成一个“盒”．每一种插入隔板的方法对应着小球放入盒子的一种方法，此法称之为隔板法．隔板法专门解决相同元素的分配问题．(2)将n个相同的元素分给m个不同的对象(n≥m)，有C m－1n－1种方法．可描述为n－1个空中插入m－1块板．跟踪训练4 某同学有同样的画册2本，同样的集邮册3本，从中取出4本赠送给4位朋友，每位朋友1本，则不同的赠送方法共有( )A．4种B．10种C．18种D．20种考点排列组合综合问题题点分组分配问题答案 B解析由于只剩一本书，且这些画册、集邮册分别相同，可以从剩余的书的类别进行分析．又由于排列、组合针对的是不同的元素，应从4位朋友中进行选取．第一类：当剩余的一本是画册时，相当于把3本相同的集邮册和1本画册分给4位朋友，只有1位朋友得到画册．即把4位朋友分成人数为1,3的两队，有1个元素的那队分给画册，另一队分给集邮册，有C14种分法．第二类：当剩余的一本是集邮册时，相当于把2本相同的画册和2本相同的集邮册分给4位朋友，有2位朋友得到画册，即把4位朋友分成人数为2,2的两队，一队分给画册，另一队分给集邮册，有C24种分法．因此，满足题意的赠送方法共有C14＋C24＝4＋6＝10(种)．1．某乒乓球队有9名队员，其中2名是种子选手，现在挑选5名选手参加比赛，种子选手必须在内，那么不同选法共有( )A．26种 B．84种 C．35种 D．21种考点组合的应用题点有限制条件的组合问题答案 C解析从7名队员中选出3人有C37＝7×6×53×2×1＝35(种)选法．2．身高各不相同的7名同学排成一排照相，要求正中间的同学最高，左右两边分别顺次一个比一个低，这样的排法种数是( )A．5 040 B．36 C．18 D．20考点组合的应用题点有限制条件的组合问题答案 D解析最高的同学站中间，从余下6人中选3人在一侧只有一种站法，另3人在另一侧也只有一种站法，所以排法有C36＝20(种)．3．直角坐标平面xOy上，平行直线x＝n(n＝0,1,2，…，5)与平行直线y＝n(n＝0,1,2，…，5)组成的图形中，矩形共有( )A．25个 B．36个 C．100个 D．225个考点组合的应用题点与几何有关的组合问题答案 D解析从垂直于x轴的6条直线中任取2条，从垂直于y轴的6条直线中任取2条，四条直线相交得出一个矩形，所以矩形总数为C26×C26＝15×15＝225.4．从7名志愿者中安排6人在周六、周日两天参加社区公益活动，若每天安排3人，则不同的安排方案共有________种．(用数字作答)考点排列组合综合问题题点分组分配问题答案140解析安排方案分为两步完成：从7名志愿者中选3人安排在周六参加社区公益活动，有C37种方法；再从剩下的4名志愿者中选3人安排在周日参加社区公益活动，有C34种方法．故不同的安排方案共有C37C34＝7×6×53×2×1×4＝140(种)．5．正六边形顶点和中心共7个点，可组成________个三角形．考点组合的应用题点与几何有关的组合问题答案32解析不共线的三个点可组成一个三角形，7个点中共线的是：正六边形过中心的3条对角线，即共有3种情况，故组成三角形的个数为C37－3＝32.1．无限制条件的组合应用题．其解题步骤为：(1)判断；(2)转化；(3)求值；(4)作答．2．有限制条件的组合应用题：(1)“含”与“不含”问题：这类问题的解题思路是将限制条件视为特殊元素和特殊位置，一般来讲，特殊要先满足，其余则“一视同仁”．若正面入手不易，则从反面入手，寻找问题的突破口，即采用排除法．解题时要注意分清“有且仅有”“至多”“至少”“全是”“都不是”“不都是”等词语的确切含义，准确把握分类标准．(2)几何中的计算问题：在处理几何问题中的组合应用问题时，应先明确几何中的点、线、面及构型，明确平面图形和立体图形中的点、线、面之间的关系，将几何问题抽象成组合问题来解决．(3)分组、分配问题：分组问题和分配问题是有区别的，前者组与组之间只要元素个数相同，是不可区分的，而后者即使两组元素个数相同，但因元素不同，仍然是可区分的．一、选择题1．若从1,2,3，…，9这9个整数中同时取3个不同的数，使其和为奇数，则不同的取法共有( )A．30种 B．33种 C．37种 D．40种考点组合的应用题点有限制条件的组合问题答案 D解析从1,2,3，…，9这9个数中取出3个不同的数，使其和为奇数的情况包括：(1)取出的3个数都是奇数，取法有C35＝10(种)；(2)取出的3个数中有2个偶数、1个奇数，取法有C24C15＝30(种)，根据分类加法计数原理，满足题意的取法共有10＋30＝40(种)．2．某班级要从4名男生、2名女生中选派4人参加某次社区服务，如果要求至少有1名女生，那么不同的选派方案种数为( )A．24种 B．14种 C．28种 D．48种考点组合的应用题点有限制条件的组合问题答案 B解析方法一分两类完成：第1类，选派1名女生、3名男生，有C12·C34种选派方案；第2类，选派2名女生、2名男生，有C22·C24种选派方案．故共有C12·C34＋C22·C24＝14(种)不同的选派方案．方法二6人中选派4人的组合数为C46，其中都选男生的组合数为C44，所以至少有1名女生的选派方案有C46－C44＝14(种)．3．直线a∥b，a上有5个点，b上有4个点，以这九个点为顶点的三角形个数为( ) A．C25C14＋C15C24B．(C25＋C14)(C15＋C24)C．C39－9 D．C39－C35考点组合的应用题点 与几何有关的组合问题 答案 A解析 可以分为两类：a 上取两点，b 上取一点，则可构成三角形个数为C 25C 14；a 上取一点，b 上取两点，则可构成三角形个数为C 15C 24，利用分类加法计数原理可得以这九个点为顶点的三角形个数为C 25C 14＋C 15C 24，故选A.4．从乒乓球运动员男5名、女6名中组织一场混合双打比赛，不同的组合方法有( ) A ．C 25C 26种 B ．C 25A 26种 C ．C 25A 22C 26A 22种D ．A 25A 26种考点 排列组合综合问题 题点 排列与组合的综合应用 答案 B解析 先从5名男选手中任意选取2名，有C 25种选法，再从6名女选手中任意选择两名与选出的男选手打比赛，有C 26A 22，即A 26种．所以共有C 25A 26种．5．将标号为A ，B ，C ，D ，E ，F 的6张卡片放入3个不同的信封中，若每个信封放2张卡片，其中标号为A ，B 的卡片放入同1个信封，则不同的放法共有( ) A ．12种 B ．18种 C ．36种 D ．54种 考点 排列组合综合问题 题点 分组分配问题 答案 B解析 由题意知，不同的放法共有C 13C 24＝3×4×32＝18(种)．6．某地招募了20名志愿者，他们编号分别为1号，2号，…，19号，20号，如果要从中任意选取4人再按编号大小分成两组去做一些预备服务工作，其中两个编号较小的人在一组，两个编号较大的人在另一组，那么确保5号与14号入选并被分配到同一组的选取种数是( )A ．16B ．21C ．24D ．90 考点 排列组合综合问题 题点 分组分配问题 答案 B 解析 分2类：第1类，5号与14号为编号较大的一组，则另一组编号较小的有C 24＝6(种)选取方法． 第2类，5号与14号为编号较小的一组，则编号较大的一组有C 26＝15(种)选取方法． 由分类加法计数原理得，共有C 24＋C 26＝6＋15＝21(种)选取方法．7．北京《财富》全球论坛期间，某高校有14名志愿者参加接待工作，若每天早、中、晚三班，每班4人，每人每天最多值一班，则开幕式当天不同的排班种数为( ) A ．C 1214C 412C 48 B ．C 1214A 412A 48 C.C 1214C 412C 48A 33D ．C 1214C 412C 48A 38考点 排列组合综合问题 题点 分组分配问题 答案 A解析 首先从14人中选出12人共C 1214种，然后将12人平均分为3组共C 412·C 48·C 44A 33种，然后这两步相乘，得C 1214·C 412·C 48A 33.将三组分配下去共C 1214·C 412·C 48种．故选A. 8．假如北京大学给中山市某三所重点中学7个自主招生的推荐名额，则每所中学至少分到一个名额的方法数为( ) A ．30 B ．21 C ．10 D ．15 考点 排列组合综合问题 题点 分组分配问题 答案 D解析 用“隔板法”．在7个名额中间的6个空位上选2个位置加2个隔板，有C 26＝15(种)分配方法． 二、填空题9．在2017年的上海高考改革方案中，要求每位考生必须在物理、化学、生物、政治、历史、地理6门学科中选择3门学科参加等级考试．小明同学决定在生物、政治、历史三门中至多选择一门，那么小明同学的选择方案有________种． 考点 组合的应用题点 有限制条件的组合问题 答案 10解析 ①在生物、政治、历史三门中选择1门，则在物理、化学、地理中选2门，有C 13C 23＝9(种)选法；②在生物、政治、历史三门中选择0门，则物理、化学、地理全选，有C 33＝1(种)选法． 共有选法9＋1＝10(种)．10.如图所示的几何体是由一个正三棱锥P －ABC 与正三棱柱ABC －A 1B 1C 1组合而成，现用3种不同颜色对这个几何体的表面涂色(底面A 1B 1C 1不涂色)，要求相邻的面均不同色，则不同的涂色方案共有______种．考点涂色问题题点涂色问题答案12解析先涂三棱锥P－ABC的三个侧面，然后涂三棱柱的三个侧面，共有C13×C12×C11×C12＝3×2×1×2＝12(种)不同的涂法．11．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)考点排列组合综合问题题点排列与组合的综合应用答案60解析一、二、三等奖，三个人获得，有A34＝24(种)．一、二、三等奖，有一个人获得2张，一个人获得1张，共有C23A24＝36(种)，共有24＋36＝60(种)不同的获奖情况．三、解答题12．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，求不同取法的种数．考点组合的应用题点有限制条件的组合问题解若没有红色卡片，则需从黄、蓝、绿三色卡片中选3张，若都不同色，则有C14×C14×C14＝64(种)，若2张同色，则有C23×C12×C24×C14＝144(种)，若红色卡片有1张，剩余2张不同色，则有C14×C23×C14×C14＝192(种)，剩余2张同色，则有C14×C13×C24＝72(种)，所以共有64＋144＋192＋72＝472(种)不同的取法．13．现有8名青年，其中有5名能胜任英语翻译工作，有4名能胜任德语翻译工作(其中有1名青年两项工作都能胜任)．现在要从中挑选5名青年承担一项任务，其中3名从事英语翻译工作，2名从事德语翻译工作，则有多少种不同的选法？考点排列组合综合问题题点分组分配问题解可以分三类．第一类，让两项工作都能胜任的青年从事英语翻译工作，有C24C23种选法；第二类，让两项工作都能胜任的青年从事德语翻译工作，有C34C13种选法；第三类，让两项工作都能胜任的青年不从事任何工作，有C34C23种选法．根据分类加法计数原理，一共有C24C23＋C34C13＋C34C23＝42(种)不同的选法．四、探究与拓展14．20个不加区别的小球放入编号为1,2,3的三个盒子中，要求每个盒内的球数不小于它的编号数，则不同的放法种数为________．考点排列组合综合问题题点分组分配问题答案120解析先在编号为2,3的盒内分别放入1,2个球，还剩17个小球，三个盒内分别至少再放入1个球，将17个球排成一排，有16个空隙，插入2块挡板分为三堆放入三个盒中即可，共C216＝120(种)方法．15．已知10件不同产品中有4件是次品，现对它们进行一一测试，直至找出所有4件次品为止．(1)若恰在第5次测试，才测试到第一件次品，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4件次品，则这样的不同测试方法数是多少？考点排列组合综合问题题点排列与组合的综合应用解(1)先排前4次测试，只能取正品，有A46种不同测试方法，再从4件次品中选2件排在第5和第10的位置上测试，有C24A22＝A24(种)测法，再排余下4件的测试位置，有A44种测法．所以共有不同测试方法A46·A24·A44＝103 680(种)．(2)第5次测试恰为最后一件次品，另3件在前4次中出现，从而前4次有一件正品出现，所以共有不同测试方法C16C34A44＝576(种)．。

高中数学讲义摆列组合问题的常用方法总结 2知识内容1．基本计数原理⑴加法原理分数原理：做一件事，达成它有n 法，在第一法中有m1种不一样的方法，在第二法中有 m2种方法，⋯⋯，在第 n 法中有 m n种不一样的方法．那么达成件事共有N m1 m2 L m n种不一样的方法．又称加法原理．⑴乘法原理分步数原理：做一件事，达成它需要分红 n 个子步，做第一个步有 m1种不一样的方法，做第二个步有 m2种不同方法，⋯⋯，做第 n 个步有 m n种不同的方法．那么完成件事共有N m1 m2 L m n种不一样的方法．又称乘法原理．⑴加法原理与乘法原理的综合运用假如达成一件事的各样方法是互相独立的，那么计算达成这件事的方法数时，使用分类计数原理．假如达成一件事的各个步骤是互相联系的，即各个步骤都一定达成，这件事才告达成，那么计算达成这件事的方法数时，使用分步计数原理．分类计数原理、分步计数原理是推导摆列数、组合数公式的理论基础，也是求解摆列、组合问题的基本思想方法，这两个原理十分重要一定仔细学好，并正确地灵巧加以应用．2．摆列与组合⑴摆列：一般地，从n 个不一样的元素中任取m(m ≤ n) 个元素，依据必定的次序排成一列，叫做从n 个不一样元素中拿出m 个元素的一个摆列．（此中被取的对象叫做元素）摆列数：从 n 个不一样的元素中拿出m(m ≤ n) 个元素的所有摆列的个数，叫做从n个不一样元素中拿出m 个元素的摆列数，用符号 A m n表示．摆列数公式： A m n 全摆列：一般地，n的阶乘：正整数由n(n 1)(n 2) L (n m 1) ， m，n N，而且 m ≤ n ．n 个不一样元素所有拿出的一个摆列，叫做n 个不一样元素的一个全摆列．1到n的连乘积，叫作n的阶乘，用n! 表示．规定： 0! 1 ．⑴组合：一般地，从 n 个不一样元素中，随意拿出 m (m≤n)个元素并成一组，叫做从n 个元素中任取思想的挖掘能力的飞腾1高中数学讲义m个元素的一个组合．组合数：从 n 个不一样元素中，随意拿出m (m≤n)个元素的所有组合的个数，叫做从n 个不一样元素中，随意拿出 m 个元素的组合数，用符号C n m表示．组合数公式： C n m n( n1)(n 2)L( n m1)n!， m,n N ，而且m≤n．m!( n m)!m!组合数的两个性质：性质m n m m m m 101：C n C n；性质 2：C n 1C n C n．（规定 C n 1 ）⑴摆列组合综合问题解摆列组合问题，第一要用好两个计数原理和摆列组合的定义，即第一弄清是分类仍是分步，是排列仍是组合，同时要掌握一些常有种类的摆列组合问题的解法：1．特别元素、特别地点优先法元素优先法：先考虑有限制条件的元素的要求，再考虑其余元素；地点优先法：先考虑有限制条件的地点的要求，再考虑其余地点；2．分类分步法：对于较复杂的摆列组合问题，常需要分类议论或分步计算，必定要做到分类明确，层次清楚，不重不漏．3．清除法，从整体中清除不切合条件的方法数，这是一种间接解题的方法．4．捆绑法：某些元素必相邻的摆列，能够先将相邻的元素“捆成一个”元素，与其余元素进行摆列，而后再给那“一捆元素”内部摆列．5．插空法：某些元素不相邻的摆列，能够先排其余元素，再让不相邻的元素插空．6．插板法：n个同样元素，分红 m(m ≤ n) 组，每组起码一个的分组问题——把n个元素排成一排，从 n 1个空中选 m 1 个空，各插一个隔板，有C n m11．7．分组、分派法：分组问题（分红几堆，无序）．有平分、不平分、部分平分之别．一般地均匀分红 n 堆（组），一定除以n ！，假如有m 堆（组）元素个数相等，一定除以m ！8．错位法：编号为 1 至n的n个小球放入编号为 1 到n的n个盒子里，每个盒子放一个小球，要求小球与盒子的编号都不一样，这类摆列称为错位摆列，特别当n 2 ，3，4，5 时的错位数各为1，2，9，44．对于 5、6、7 个元素的错位摆列的计算，能够用剔除法转变为 2 个、 3 个、 4 个元素的错位摆列的问题．1．摆列与组合应用题，主要考察有附带条件的应用问题，解决此类问题往常有三种门路：⑴元素剖析法：以元素为主，应先知足特别元素的要求，再考虑其余元素；⑴地点剖析法：以地点为主考虑，即先知足特别地点的要求，再考虑其余地点；⑴间接法：先不考虑附带条件，计算出摆列或组合数，再减去不切合要求的摆列数或组合数．求解时应注意先把详细问题转变或归纳为摆列或组合问题；再经过剖析确立运用分类计数原理仍是分步计数原理；而后剖析题目条件，防止“选用”时重复和遗漏；最后列出式子计算作答．2思想的挖掘能力的飞腾高中数学讲义2．详细的解题策略有：⑴对特别元素进行优先安排；⑴理解题意后进行合理和正确分类，分类后要考证能否不重不漏；⑴对于抽出部分元素进行摆列的问题一般是先选后排，以防出现重复；⑴对于元素相邻的条件，采纳捆绑法；对于元素间隔摆列的问题，采纳插空法或隔板法；⑴次序固定的问题用除法办理；分几排的问题能够转变为直排问题办理；⑴对于正面考虑太复杂的问题，能够考虑反面．⑴对于一些摆列数与组合数的问题，需要结构模型．典例剖析挡板法（名额分派或许同样物件的分派问题）【例 1】某市植物园要在30 天内招待 20 所学校的学生观光，但每日只好安排一所学校，此中有一所学校人数许多，要安排连续观光 2 天，其余只观光一天，则植物园30 天内不一样的安排方法有种．【例 2】某校准备组建一个由12 人构成篮球队，这12 个人由 8 个班的学生构成，每班起码一人，名额分配方案共种．【例 3】 a b c d 15有多少项？【例 4】有20个不加区其余小球放入编号为1，2，3的三个盒子里，要求每个盒子内的球数许多编号数，问有多少种不一样的方法？思想的挖掘能力的飞腾3高中数学讲义【例 5】不定方程x1x2x3... x50100 中不一样的正整数解有组，非负整数解有组．【例 6】 5 个人参加秋游带10 瓶饮料，每人起码带 1 瓶，一共有多少种不一样的带法．【例 7】将7个完整同样的小球随意放入 4 个不一样的盒子中，共有多少种不一样的放法？【例 8】一个楼梯共18个台阶12步登完，可一步登一个台阶也可一步登两个台阶，一共有多少种不一样的走法．【例 9】有10个三勤学生名额，分派到高三年级的 6 个班里，要求每班起码1个名额，共有多少种不一样的分派方案．【例 10】某中学准备组建一个18 人的足球队，这18 人由高一年级10 个班的学生构成，每个班起码一个，名额分派方案共有_____种．4思想的挖掘能力的飞腾高中数学讲义【例 11】 10 个优异指标名额分派到一、二、三 3 个班，若名额数许多于班级序号数，共有多少种不一样的分派方法？插空法（当需排的元素不可以相邻时）【例 12】从1，2，3，L，1000个自然数中任取10 个互不连续的自然数，有多少种不一样的取法．【例 13】某会议室第一排共有8 个座位，现有 3 人就座，若要求每人左右均有空位，那么不一样的坐法种数为（）A ．12B． 16C．24 D ．32【例 14】三个人坐在一排8 个座位上，若每一个人左右两边都有空位，则坐法种数为_______．【例 15】要排一张有6 个歌唱节目和 4 个舞蹈节目的演出节目单，任何两个舞蹈节目不得相邻，排法种数有 ____ 种．思想的挖掘能力的飞腾5高中数学讲义【例 16】路上有号l，2，3，⋯⋯ ，10十个路灯，用又看清路面，能够把此中的三只灯关掉，但不可以同关掉相的两只或三只，在两头的灯也不可以关掉的状况下，求足条件的关灯方法共有_____种．（用数字作答）【例 17】配制某种染色，需要加入三种有机染料、两种无机染料和两种增添，此中有机染料的增添序不可以相．要研究所有不一样增添序染色成效的影响，共要行的次数．（用数字作答）【例 18】一排9个座位有6个人坐，若每个空位两边都坐有人，共有______种不一样的坐法．【例 19】某班班会准备从甲、乙等7 名学生中选派 4 名学生讲话，要求甲、乙两名同学起码有一人参加．当甲乙同时参加时，他们两人的讲话不可以相邻．那么不一样讲话次序的种数为（）A ． 360B． 520C． 600D． 7206思想的挖掘能力的飞腾高中数学讲义【例 20】在一个含有8 个节目的节目单中，暂时插入两个歌唱节目，且保持原节目次序，有多少中插入方法？【例 21】某人连续射击8次有四次命中，此中有三次连续命中，按“中”与“不中”报告结果，不一样的结果有多少种．捆绑法（当需排的元素有一定相邻的元素时）【例 22】4名男生和3名女生共坐一排，男生一定排在一同的坐法有多少种？【例 23】四个不一样的小球所有放入三个不一样的盒子中，若使每个盒子不空，则不一样的放法有种．【例 24】某市植物园要在30 天内招待 20 所学校的学生观光，但每日只好安排一所学校，此中有一所学校人数许多，要安排连续观光 2 天，其余只观光一天，则植物园30 天内不一样的安排方法有思想的挖掘能力的飞腾7高中数学讲义【例 25】泊车站划出一排12 个泊车地点，今有 8 辆不一样型号的车需要停放，若要求节余的 4 个空车位连在一同，则不一样的泊车方法共有 __________ 种．【例 26】四个不一样的小球放入编号为1，2，3，4 的四个盒中，则恰有一个空盒的放法共有_______种．（用数字作答）除序法（均匀分堆问题，整体中部分次序固定，对某些元素有次序限制的摆列，能够先不考虑次序限制排列后，再除掉规定次序元素个数的全摆列．）【例 27】6本不一样的书均匀分红三堆，有多少种不一样的方法？【例 28】6本书分三份，2份1本，1份4本，则有不一样分法？8思想的挖掘能力的飞腾高中数学讲义【例 29】用1，2，3，4，5，6，7这七个数字构成没有重复数字的七位数中，⑴若偶数 2， 4， 6 序次必定，有多少个？⑵若偶数 2， 4， 6 序次必定，奇数1，3， 5， 7 的序次也必定的有多少个？【例 30】一天的课程表要排入语文，数学，物理，化学，英语，体育六节课，假如数学一定排在体育以前，那么该天的课程表有多少种排法？【例 31】甲、乙、丙 3 位志愿者安排在周一至周五的 5 天中参加某项志愿者活动，要求每人参加一天且每日至多安排一人，并要求甲安排在此外两位前方．不一样的安排方法共有（）A ．20种B．30种C．40种D．60种【例 32】某考生打算从7所要点大学中选3所填在第一品位的 3 个志愿栏内，此中 A 校定为第一志愿，再从 5 所一般大学中选 3 所填在第二品位的 3个志愿栏内，此中B，C 校必选，且 B 在C 前，问此考生共有种不一样的填表方法（用数字作答）．思想的挖掘能力的飞腾9高中数学讲义推法【例 33】一楼梯共10，假如定每次只好跨上一或两，要走上10 楼梯，共有多少种不同的走法？用法解摆列合【例 34】某人射8 次有四次命中，此中有三次命中，按“中”与“不中” 告果，不一样的果有多少种．【例 35】6个人参加秋游10 瓶料，每人起码 1 瓶，一共有多少不一样的法．【例 36】从1，2，3，⋯，1000个自然数中任取10 个不的自然数，有多少种不一样的取法．10思想的挖掘能力的飞腾11 / 12高中数学讲义【例 37】某城市街道呈棋盘形，南北向大街5 条，东西向大街 4 条，一人欲从西南角走到东北角，行程最短的走法有多少种．【例 38】一个楼梯共18 个台阶 12 步登完，可一步登一个台阶也可一步登两个台阶，一共有多少种不一样的走法．【例 39】求 a b c 10的睁开式的项数．【例 40】亚、欧乒乓球抗衡赛，各队均有 5 名队员，按预先排好的次序参加擂台赛，两方先由 1 号队员竞赛，负者裁减，胜者再与负方 2 号队员竞赛，直到一方全被裁减为止，另一方获胜，形成一种比胜过程．那么所有可能出现的比胜过程有多少种？【例 41】圆周上共有15 个不一样的点，过此中随意两点连一弦，这些弦在圆内的交点最多有多少个？思想的挖掘能力的飞腾1112 / 12。

加法原理和乘法原理导言：加法原理和乘法原理，是排列组合中的二个基本原理，在解决计数问题中经常运用。

把握这两个原理，并能正确区分这两个原理，至关重要。

一、概念（一）加法原理如果完成某件事共有几类不同的方法，而每类方法中，又有几种不同的方法，任选一种方法都可以完成此事，那么完成这件事的方法总数就等于各种方法的总和，这一原理称为加法原理。

例：从甲地到乙地，一天中火车有4班，汽车有2班，轮船有3班，那么，一天中乘坐这些交通工具从甲地到乙地，共有多少种不同的走法？解析：把乘坐不同班次的车、船称为不同的走法。

要完成从甲地到乙地这件事，可以乘火车，也可以乘汽车，还可以乘轮船，一天中，乘火车有4种走法，乘汽车有2种走法，乘轮船有3种走法。

而乘坐火车、汽车、轮船中的任何一班次，都可以从甲地到乙地，符合加法原理。

所以从甲地到乙地的总的走法=乘火车的4种走法+乘汽车的2种走法+乘轮船的3种走法=9种不同的走法（二）乘法原理如果做某件事，需要分几个步骤才能完成，而每个步骤又有几种不同的方法，任选一种方法都不能完成这件事，那么完成这件事的方法总数，就等于完成各步骤方法的乘积。

例：用1、2、3、4这四个数字可以组成多少个不同的三位数？解析：要完成组成一个三位数这件事，要分三个步骤做，首先选百位上的数，再选十位上的数，最后选个位上的数。

选百位上的数这一步骤中，可选1、2、3、4任何一个，共4种方法选十位上的数这一步骤中，可选除百位上已选好那个数字之外的三个数字，共3种方法选个位上的数这一步骤中，可选除百、十位上已选好的两个数字之外的另两个数字，共2种方法单独挑上面的任何一步中的任何一种方法，都不能组成一个三位数，符合乘法原理所以，可以组成：4×3×2=24（个）不同的三位数二、加法原理和乘法原理的区别什么时候使用加法原理，什么时候使用乘法原理，最关键是要把握住加法原理与乘法原理的区别。

从上面两个例子我们容易发现，加法原理与乘法原理最大的区别就是：如果完成一件事有几类方法，不论哪一类方法，都能完成这件事时，运用加法原理，简称为“分类-----加法”；如果完成一件事要分几个步骤，而无论哪一个步骤，都只是完成这件事的一部分，只有每一步都完成了，这件事才得以完成，这里运用乘法原理，简称为“分步----乘法”。

乘法原理和排列组合
乘法原理是概率论中一种常用的计数方法。

它是指如果事件 A 可以发生的方式数为 m 种，事件 B 可以发生的方式数为 n 种，那么事件 A 和 B 同时发生的方式数为 m × n 种。

排列是从给定的对象中取出几个，按照一定的顺序排列起来；而组合是从给定的对象中取出几个，不考虑顺序。

举例来说，假设有 3 个任务，每个任务可以由 A、B、C 三个
人中的任何一个完成。

那么根据乘法原理，完成这 3 个任务的方式数为 3 × 3 × 3 = 27 种。

即每个任务有 3 种选择，总的方
式数为 3 的 3 次方。

再举一个例子，假设有 5 个人排队，他们的身高依次是A、B、C、D、E。

那么根据排列的定义，他们可以排列成的不同队形数为 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120 种。

即第一个位置有 5 种选择，第
二个位置有 4 种选择，以此类推。

再来看一个组合的例子，假设有 7 个球员要从中选出 3 个进行比赛。

那么根据组合的定义，不考虑选出球员的顺序，选出的不同组合数为 C(7, 3) = 7! / (3! * (7 - 3)!) = 35 种。

即从 7 个球
员中选出 3 个的方式数为 35 种。

乘法原理和排列组合在概率论和统计学中都有广泛的应用。

它们是辅助计算事件发生方式数和计算概率的重要方法，可以帮助我们更好地理解和分析随机事件的规律。

排列：1、排列的概念：从n个不同元素中取出m (mWn)个元素，按照一定的顺序排成一列，叫做从n个不同元素中取出m个元素的一个排列。

2、全排列：把n个不同元素全部取出的一个排列，叫做这n个元素的一个全排列。

3、排列数的概念：从n个不同元素中取出m (mWn)个元素的所有排列的个数，叫做从 n 个不同元素中取出m个元素的排列数，用符号白；表示。

4、阶乘：自然数1到n的连乘积，用n!=1X2X3X・・・Xn表示。

规定：0!=15、排列数公式：*”n (n-1)(n-2)(n-3)…(n-m+1)='卡—活"。

组合：1、组合的概念：从n个不同元素中取出m个元素并成一组，叫做从n个不同元素中取出m 个元素的一个组合。

2、组合数的概念：从n个不同元素中取出m个元素的所有组合的个数，叫做从n个不同元素中取出m个元素的组合数用符号C；表示。

b=屋=题…---掰+。

_ /3、组合数公式：1H史耀！的I一对；4、组合数性质：K - …,5、排列数与组合数的关系：量二5,排列与组合的联系与区别：从排列与组合的定义可以知道，两者都是从n个不同元素中取出m个(mWn, n, m£N) 元素，这是排列与组合的共同点。

它们的不同点是：排列是把取出的元素再按顺序排列成一列，它与元素的顺序有关系，而组合只要把元素取出来就可以，取出的元素与顺序无关.只有元素相同且顺序也相同的两个排列才是相同的排列，否则就不相同；而对于组合，只要两个组合的元素相同，不论元素的顺序如何，都是相同的组合，如a, b与b, a是两个不同的排列，但却是同一个组合。

排列应用题的最基本的解法有:(1)直接法：以元素为考察对象，先满足特殊元素的要求，再考虑一般元素，称为元素分析法，或以位置为考察对象，先满足特殊位置的要求，再考虑一般位置，称为位置分析法;(2)间接法：先不考虑附加条件，计算出总排列数，再减去不符合要求的排列数。

排列的定义的理解：①排列的定义中包含两个基本内容，一是取出元素；二是按照一定的顺序排列；②只有元素完全相同，并且元素的排列顺序也完全相同时，两个排列才是同一个排列，元素完全相同，但排列顺序不一样或元素不完全相同，排列顺序相同的排列，都不是同一个排列；③定义中规定了 mWn,如果m<n,称为选排列；如果m=n,称为全排列；④定义中“一定的顺序”，就是说排列与位置有关，在实际问题中，要由具体问题的性质和条件进行判断，这一点要特别注意；⑤可以根据排列的定义来判断一个问题是不是排列问题，只有符合排列定义的说法，才是排列问题。

专题六概率与统计、算法、复数、推理与证明第一讲摆列、组合与二项式定理高考导航1．考察摆列、组合的实质应用．2．考察二项式系数、常数项、二项式指定项的求解.1．(2016 ·全国卷Ⅱ )如图，小明从街道的 E 处出发，先到 F 处与小红会集，再一同到位于G 处的老年公寓参加志愿者活动，则小明到老年公寓能够选择的最短路径条数为()A ．24 C．12B．18 D．9[分析]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[答案]B6×3＝18 种走法，应选 B.1(1＋x)6睁开式中 x2的系数为 () 2．(2017 ·全国卷Ⅰ ) 1＋x2A ．15B．20C．30D．35[分析]于11＋x2(1＋x)6，若要获得x2，能够在11＋x2中6取1，此(1＋x)中要取含2x的，系数2C6；当在11＋x2中取x12， (1＋x)6中要取含x4的，即系数C46，所以，睁开式中 x2的系数 C26＋C46＝30，故 C.[答案]C3．(2015 ·湖北卷 )已知 (1＋x)n的睁开式中第 4 与第 8 的二式系数相等，奇数的二式系数和()A ．212B．211C．210D．29[分析]∵(1＋x)n的睁开式中第 4 与第 8 的二式系数分C3n，C7n，∴ C3n＝ C7n，得 n＝10.(1＋x)10，令 x＝1，得 (1＋1)10＝C010＋C101＋C210＋C103＋⋯＋C1010＝210，①令 x＝－ 1，得 (1－1)10＝C010－C110＋C210－⋯＋C1010＝0，②利用①＋②可得 2×(C010＋C210＋⋯＋C1010)＝210，∴奇数的二式系数和 C010＋C210＋⋯＋C1010＝ 29.[答案]D4．(2015 ·全国卷Ⅰ )(x2＋x＋y)5的睁开式中， x5y2的系数 ()A ．10B．20C．30D．60[分析 ](x2＋x＋y)5＝[(x2＋x)＋y]5的睁开式中只有C52(x2＋x)3y2中含 x5y2，易知 x5y2的系数 C25C13＝30，故 C.[答案]C5．(2017 ·天津卷 )用数字 1,2,3,4,5,6,7,8,9 构成没有重复数字，且至多有一个数字是偶数的四位数，这样的四位数一共有________个． (用数字作答 )[ 分析 ]分两类：①有一个数字是偶数的四位数有134个．C454＝960C A②没有偶数的四位数有A45＝120 个．故这样的四位数一共有960＋120＝1080 个．[ 答案 ] 1080考点一两个计数原理分类加法计数原理和分步乘法计数原理假如每种方法都能将规定的事件达成，则要用分类加法计数原理将方法种数相加；假如需要经过若干步才能将规定的事件达成，则要用分步乘法计数原理将各步的方法种数相乘．[对点训练 ]1．已知 I ＝{1,2,3} ，A，B 是会集 I 的两个非空子集，且 A 中所有元素的和大于 B 中全部元素的和，则会集 A，B 共有 ()A．12 对B．15 对C．18 对D．20 对[ 分析 ] 依题意，当 A，B 均有一个元素时，有 3 对；当 B 有一个元素， A 有两个元素时，有 C23＋C32＋2＝8 对；当 B 有一个元素， A 有三个元素时，有 3 对；当 B 有两个元素， A 有三个元素时，有 3 对；当 A，B 均有两个元素时，有 3 对．所以共有 3＋8＋3＋3＋3＝20 对，选 D.[答案]D2．(2017 ·全国卷Ⅱ )安排 3 名志愿者达成4项工作，每人起码完成 1 项，每项工作由 1 人达成，则不一样的安排方式共有() A．12 种B．18 种C．24 种D．36 种[分析]第一步：将 4 项工作分红 3 组，共有 C42种分法．第二步：将 3 组工作分派给 3 名志愿者，共有 A33种分派方法，故共有 C2·3＝36 种安排方式，应选 D.4A3[答案]D3．假如一个三位正整数“1 23”知足 1 2且 a3<a2，则称这样的a a a a <a三位数为凸数 (如 120,343,275)，那么全部凸数的个数为 ()A ．240B．204C．729D．920[分析]分 8 类，中间间数为 2 时，有 1×2＝ 2 个；中间间数为3 时，有 2×3＝6 个；中间间数为 4 时，有 3×4＝12个；中间间数为5 时，有4×5＝20 个；中间间数为6 时，有5×6＝30 个；中间间数为7 时，有6×7＝42 个；中间间数为8 时，有7×8＝56 个；中间间数为 9 时，有 8×9＝72 个．故共有 2＋6＋12＋20＋30＋42＋56＋72＝240 个凸数．[答案]A两个计数原理的应用技巧(1)在应用分类计数原理和分步计数原理时，一般先分类再分步，每一步中间又可能用到分类计数原理．(2)关于复杂的两个原理综合使用的问题，可适合列出表示图或表格，使问题形象化、直观化．考点二摆列与组合名称摆列组合同样点都是从 n 个不一样元素中取 m(m≤n)个元素，元素无重复①摆列与次序相关；①组合与次序没关；不一样点②两个摆列同样，当且仅当这②两个组合同样，当且仅两个摆列的元素及其摆列次序当这两个组合的元素完整完整同样同样[对点训练 ]1．(2017 ·山西四校联考 )某次联欢会要安排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次序，则同类节目不相邻的排法种数是()A ．72 C．144B．120 D．168[分析]依题意，先仅考虑 3 个歌舞类节目互不相邻的排法种数为 A33A34＝144，此中 3 个歌舞类节目互不相邻但 2 个小品类节目相邻的排法种数为 A22A22A 33＝24，所以知足题意的排法种数为 144－24＝120，选 B.[答案]B[ 研究追问 ] (1)若第 1 题中改为“同类节目一定相邻”，则有多少种不一样的排法？(2)若第 1 题中改为“相声类节目不排第一个，小品类节目不排最后一个，则有多少种不一样的排法？”[ 分析 ] (1)(捆绑法 )将歌舞类节目， 2 个小品类节目分别各自作一个节目与相声类节目摆列，共有A33种不一样排法．又歌舞类节目有A33种排法，小品类节目有A22种排法，所以共有A33×A33×A 22＝72(种)不一样排法．(2)分两类：第一类，若第一个节目排歌舞类，因为最后一个不排小品类节目，有A13·A24A 33＝216(种)排法；第二类，若第一个节目排小品类节目，则有 A12·A14·A 44＝192(种)排法．故共有 216＋192＝408(种)不一样的排法．[答案](1)72 种(2)408 种2．(2017 ·浙江卷 )从 6 男 2 女共 8 名学生中选出队长 1 人，副队长 1 人，一般队员 2 人构成 4 人服务队，要求服务队中起码有 1 名女生，共有 ________种不一样的选法． (用数字作答 )[ 分析 ] 从 8 人中选出 4 人，且起码有 1 名女学生的选法种数为C48－C46＝55.从 4 人中选出队长 1 人，副队长 1 人，一般队员 2 人的选法为A42＝12 种．故总合有 55×12＝660 种选法．[答案]6603． (2017 ·北京西城一模 )某种产品的加工需要 A， B，C，D， E 五道工艺，此中 A 一定在 D 的前方达成 (不必定相邻 )，其余工艺的次序能够改变，但不可以同时进行，为了节俭加工时间， B 与 C 一定相邻，那么达成加工该产品的不一样工艺的摆列次序有________种． (用数字作答 )[ 分析 ] B 与 C 一定相邻，看作一个元素，与剩下三个元素全摆列共有 A44种排法，而 B 与 C 的次序有 A 22种排法，又 A 一定在 D 的A44·A 22前方达成，所以达成加工品的不一样工的摆列序有A22＝24(种)．[答案] 24解摆列合合用的解流程考点三二式定理1．通与二式系数T k＋1＝C k n a n－k b k(k＝0,1,2，⋯， n)，此中 C k n叫做二式系数．2．二式系数的性(1)C0n＝C n n，C1n＝C n n－1，⋯， C r n＝C n n－r；(2)C0n＋C1n＋C2n＋⋯＋ C n n＝2n；(3)C1n＋C3n＋C5n＋⋯＝ C n0＋C2n＋C4n＋⋯＝ 2n－1.[点 ]．·全国卷Ⅲ)(x ＋－5的睁开式中 x3 3的系数 ()1 (2017y)(2x y)y A．－80B．－ 40C ．40D ．80[分析] (2x －y)5 的睁开式的通项为 T r ＋ 1＝ C 5r · 5－r ·－y) r＝ (－(2x) (1)r·25－rC r 5·x 5－ r y r.此中 x 2y 3 项的系数为 (－1)3·22·C 35＝－ 40，x 3y 2 项的系数为 (－1)2·23·C 25＝80.于是 (x ＋y)(2x － y)5 的睁开式中 x 3y 3 的系数为－40＋80＝40.[答案]C．·大连质监 ax ＋ 1 －5的睁开式中各项系数的和为2 (2017 )x (2x1)2，则该睁开式中常数项为 ()A ．－ 20B ．－ 10C ．10D ．201[分析] 令 x ＝1，可得 a ＋1＝2，所以 a ＝1，所以 ax ＋ x (2x －11)5＝ x ＋x (2x －1)5，则睁开式中常数项为 2C 54(－1)4＝10.[答案] C3． (2017 ·广东肇庆三模 )(x ＋2y)7 的睁开式中，系数最大的项是()A ．68y 7B ．112x 3y 4C ．672x 2y 5D ．1344x 2y 5[ 分析 ] 设第 r ＋1 项的系数最大，－－C r ·2r ≥C r 1·2r 1，7 77！r7！ r －1r ！ 7－r ！·2≥r －1 ！ 7－r ＋1 ！·2，即7！7！rr ＋1r ！ 7－r ！·2 ≥ r ＋1 ！ 7－r －1 ！·2，2116 r ≥8－ r，解得 r ≤ 3 ，即2131 ≥，－r ＋r ≥ 3 .7 r1又∵ r ∈Z ，∴ r ＝5.∴系数最大的T 6＝C 75x 2·25y 5＝672x 2y 5.故C.[答案]C4．(2017 ·江西 州一模 )在(1－x)(1＋ x)4 的睁开式中，含 x 2 的系数是 b.若 (2－ bx)7 ＝ a 0 ＋ a 1 x ＋⋯＋ 7 7 ， a 1 ＋ a 2 ＋⋯＋ a 7 ＝a x ________.[分析]在(1－x)(1＋x)4 的睁开式中，含 x 2 的系数是 b ， b＝ C 24－ C 14＝2.(2－2x)7＝a 0＋a 1x ＋⋯＋a 7x 7，令 x ＝0，得 a 0＝27，令 x ＝1，得 a 0＋a 1＋a 2＋⋯＋a 7＝0， ∴ a 1＋a 2＋⋯＋a 7＝0－27＝－ 128.[答案 ] －128利用二 式定理求解的3 种常用思路(1)二 式定理中最关 的是通 公式，求睁开式中特定的 或者特定 的系数均是利用通 公式和方程思想解决的．(2)二 睁开式的系数之和往常是通 二 式及其睁开式中的量 得出的，注意依据睁开式的形式 量 ．(3)二 睁开式的最大 是通 不等式 确立的．【易 提示】 (1)通 公式表示二 睁开式的随意 ，只需 n与 r 确立，该项就随之确立；(2)T r＋1是睁开式中的第 r＋1 项，而不是第 r 项；(3)公式中， a，b 的指数和为 n，且 a，b 不可以随意颠倒地点．热门课题 21分类议论思想在摆列组合中的应用[感悟体验 ]1．(2017 ·济南二模 )某校开设 5 门不一样的数学选修课，每位同学能够从中任选 1 门或 2 门课学习，甲、乙、丙三位同学选择的课没有一门是同样的，则不一样的选法共有 ()A ．330 种B．420 种C．510 种D．600 种[ 分析 ]当甲、乙、丙三位同学都只选 1 门，不一样的选法有A35＝2020届高三理科数学二轮复习讲义：模块二专题六第一讲排列、组合与二项式定理Word版含解析.doc60(种)；当甲、乙、丙三位同学有一位选 1 门，此外两位选 2 门，不一样的选法有 C13C15C24C22＝90(种)；当甲、乙、丙三位同学有两位选 1 门，另一位选 2 门，不一样的选法有 C13C25C13C12＝180(种)，共有 60＋90＋180＝330(种)．[答案]A2．现有 16 张不一样的卡片，此中红色、黄色、蓝色、绿色卡片各4 张．从中任取 3 张，要求这 3 张卡片不可以是同一种颜色，且红色卡()片至多 1 张．不一样取法的种数为A ．232B．252C．472D．484[分析]由题意，不考虑特别状况，共有C163种取法，此中同一种2 张有C24·C112颜色的卡片取3 张，有 4C34种取法，3 张卡片中红色卡片取种取法，故所求的取法共有C316－ 4C34－C24·C112＝560－16－72＝472种，选 C.[答案]C。

高二数学春季第九讲 乘法原理与排列 1 问题：问题1．从甲、乙、丙3名同学中选取2名同学参加某一天的一项活动，其中一名同学参加上午的活动，一名同学参加下午的活动，有多少种不同的方法？分析：这个问题就是从甲、乙、丙3名同学中每次选取2名同学，按照参加上午的活动在前，参加下午活动在后的顺序排列，一共有多少种不同的排法的问题，共有6种不同的排法：甲乙 甲丙 乙甲 乙丙 丙甲 丙乙，其中被取的对象叫做元素 问题2．从,,,a b c d 这四个字母中，每次取出3个按顺序排成一列，共有多少种不同的排法？分析：解决这个问题分三个步骤：第一步先确定左边的字母，在4个字母中任取1个，有4种方法；第二步确定中间的字母，从余下的3个字母中取，有3种方法；第三步确定右边的字母，从余下的2个字母中取，有2种方法由分步计数原理共有：4×3×2=24种不同的方法，用树型图排出，并写出所有的排列由此可写出所有的排法2．排列的概念：从n 个不同元素中，任取m （m n ≤）个元素（这里的被取元素各不相同）按照一定．．的顺序．．．排成一列，叫做从n 个不同元素中取出m 个元素的一个排列．．．． 说明：（1）排列的定义包括两个方面：①取出元素，②按一定的顺序排列；（2）两个排列相同的条件：①元素完全相同，②元素的排列顺序也相同3．排列数的定义：从n 个不同元素中，任取m （m n ≤）个元素的所有排列的个数叫做从n 个元素中取出m 元素的排列数，用符号mn P 表示 注意区别排列和排列数的不同：“一个排列”是指：从n 个不同元素中，任取m 个元素按照一定的顺序．．．．．排成一列，不是数；“排列数”是指从n 个不同元素中，任取m （m n ≤）个元素的所有排列的个数，是一个数所以符号mn P 只表示排列数，而不表示具体的排列 4．排列数公式及其推导：由2n A 的意义：假定有排好顺序的2个空位，从n 个元素12,,n a a a 中任取2个元素去填空，一个空位填一个元素，每一种填法就得到一个排列，反过来，任一个排列总可以由这样的一种填法得到，因此，所有不同的填法的种数就是排列数2n A ．由分步计数原理完成上述填空共有(1)n n -种填法，∴2n P =(n n - 由此，求3n P 可以按依次填3个空位来考虑，∴3n P =(1)(2)n n n --，求m n P 以按依次填m 个空位来考虑(1)(2)(1)m n P n n n n m =---+，排列数公式：(1)(2)(1)m n n n n n m P =---+（,,m n N m n *∈≤） 说明：（1）公式特征：第一个因数是n ，后面每一个因数比它前面一个少1，最后一个因数是1n m -+，共有m 个因数；（2）全排列：当n m =时即n 个不同元素全部取出的一个排列全排列数：(1)(2)21!n n P n n n n =--⋅=（叫做n 的阶乘）5 阶乘的概念：n 个不同元素全部取出的一个排列，叫做n 个不同元素的一个全排列，这时(1)(2)321n n P n n n =--⋅⋅；把正整数1到n 的连乘积，叫做n 的阶乘表示：!n ， 即n n P =!n 规定0!1=．6 排列数的另一个计算公式：(1)(2)(1)m n P n n n n m =---+(1)(2)(1)()321()(1)321n n n n m n m n m n m ---+-⋅⋅=---⋅⋅=!()!n n m - 即 m n P =!()!n n m -典型例题：题型一、乘法原理的应用：乘法原理运用的范围是：①这件事要分几个彼此互不影响的独立步骤来完成；②每个步骤各有若干种不同的方法来完成．这样的问题就可以使用乘法原理解决问题．例1、书架上有6本不同的外语书，4本不同的语文书，从中任取外语、语文书各一本，有多少种不同的取法？例2、王英、赵明、李刚三人约好每人报名参加学校运动会的跳远、跳高、100米跑、200米跑四项中的一项比赛，问：报名的结果会出现多少种不同的情形？二、排列问题的思考模式：1、特殊元素优先考虑：例3、由数字0、1、2、3组成三位数，可组成多少个没有重复数字的三位数？变式训练：用0到9这10个数字，可以组成多少个没有重复数字的三位数？2、特殊位置优先考虑：例3、解法二变式训练：从10个不同的文艺节目中选6个编成一个节目单，如果某女演员的独唱节目一定不能排在第二个节目的位置上，则共有多少种不同的排法？3、扣除法：例3、解法三例4、由数字0、1、2、3组成三位数，可组成多少个不相等的三位数？变式训练：（1）从0，1，2，3，4中取出不同的3个数字组成一个三位数，所有这些三位数的个位数字的和是多少？（2）从0，1，2，3，4，5，6，7，8，9中取出不同的5个数字组成一个5位偶数.（1）有多少个这样的数？（2）所有这些5位数的个位数字的和是多少三、排列相关问题的解题方法：1、相邻元素捆绑策略：要求某几个元素必须排在一起的问题,可以用捆绑法来解决问题.即将需要相邻的元素合并为一个元素,再与其它元素一起作排列,同时要注意合并元素内部也必须排列.例5、 7人站成一排 ,其中甲乙相邻且丙丁相邻, 共有多少种不同的排法.2、不相邻问题插空策略:元素相离问题可先把没有位置要求的元素进行排队再把不相邻元素插入中间和两端.例6.一个晚会的节目有4个舞蹈,2个相声,3个独唱,舞蹈节目不能连续出场,则节目的出场顺序有多少种？3、定序问题倍缩空位插入策略:定序问题可以用倍缩法，还可转化为占位插空模型处理。