小学奥数 加法原理之树形图及标数法.学生版

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小学六年级奥数题:加法原理

小学六年级奥数题:加法原理

十四、穷举法与树形图(一)1. 15.取一枚的,有4种方法;取二枚的,有6种方法;取三枚的有4种方法;取四枚的,有1种方法.每种取法币值都不同,故共有4+6+4+1=15(种)不同币值.2. 10.放一本,有4种不同放法,放2本,有6种不同放法.共有4+6=10(种)不同放法.3. 10.最简分数的分母比分子大,分母为31的,有4种最简分数;分母为29的,有3个最简分数,分母为17的,有2个最简分数;分母为13的,有1个最简分数,故一共有4+3+2+1=10个最简分数.4. 6,10.三角形有6个:△ABC 、△ACD 、△ADE 、△ABD 、△ACE 、△ABE .线段有10条:BC 、CD 、DE 、BD 、CE 、BE 、AB 、AC 、AD 、AE .5. 30条.在每一条长线段上有4个点,它们可以连成6条线段,五条长线段共可连成6×5=30条线段.6. 18.以BD 、DE 、EC 、BE 、DC 、BC 为底的梯形各有2个,共12个;以D B ''、E D ''、C E ''、E B ''、C D ''、C B ''为底的梯形各有一个,共有6个,合计18个.7. 16.9分别与2、3、4、5、6、7、8的和大于10;8分别与3、4、5、6、7的和大于10;7分别与4、5、6的和大于10;6与5的和大于10.所以共有7+5+3+1=16种不同取法.8. 20.先考虑甲胜第一局的情况,列树形图如下:1 2 3 4 5甲 甲 甲 乙 甲 乙甲乙 乙乙甲乙甲乙 甲 乙 甲 乙一共有10种情况,同理,乙胜第一局也有10种情况,合计有20种情况.9. 6.列树形图如下,共有6种路线.10. 2种.设三人为A 、B 、C ,他们的帽子为a ,b ,c ,则有如下二种换法:A B Cb c ac a b11. 因为0和9是3的倍数,而1,4,7三数被3除都余1.故满足条件的四位数中应含有1,4,7三个数字,第四个数是0或9.将它由小到大排列是1047,1074,1407,……,第三个是1407.12. 将五个靶子标上字母如图:若第一次击碎A ,第二次击碎B ,有如下3种次序同理,第二次击碎C 也有3种次序,故第一次击中A 有6种次序.若第一次击碎B ,第二次击碎A ,有如下3种次序: 若第一次击碎B ,第二次击碎D ,有如下3种次序:若第一次击碎B ,第二次击碎C ,则有6种次序. A C A B A A C B A B A B C A C A B AC CDE C B A E D E D C D E C A B D E D E A C E C D B E C E A故第一次击碎B,共有3+3+6=12(种)次序.同理,第一次击碎C也有12种次序,于是总共有6+12+12=30(种)不同次序.13. 以长方形的长为底的三角形有2×4=8个,以长方形的宽为底的三角形有2个,共有8+2=10个.14. 除原题中的四种外,还有如右图所示三种1.从1写到100,一共用了个“5”这个数字.2.从19,20,21,…,92,93,94这76个数中,选取两个不同的数,使其和为偶数的选法总数是 .3.用一个5分币、四个2分币,八个1分币买一张蛇年8分邮票,共有种付币方式.4.用0,1,2,3这四个数字,可以组成一位数,两位数,三位数,四位数,这样的很多自然数(在一个数里,每个数字只用1次),其中是3的倍数的自然数共有个.5.在所有四位数中,各位上的数之和等于34的数有种.6.从数字0、1、2、3、4、5中任意挑选出五个数字组成能被5整除而各个数位上数字不同的五位数,共有个.7.至少有一个数字是1,并且能被4整除的四位数共有个.8.在1,2,3,4,…,50这50个数中取出不同的两个数,要使取出的两个数相加的结果是3的倍数,有种不同的取法.。

小学数学知识点树形图

小学数学知识点树形图

小学数学知识点树形图小学阶段是培养学生基础数学知识的重要时期,掌握数学知识点对于学生的学习和发展至关重要。

为了更好地整理和理解这些知识点,本文将运用树形图的方式,系统地呈现小学数学知识点的结构和关联。

树形图是一种以树的结构来表示事物之间的层次关系的图形工具,它将相关的概念有机地组织起来,并通过分支和节点的形式清晰地展现出各个概念之间的联系。

下面将按照数学知识的层次结构,从基础知识到拓展应用,展示小学数学知识点树形图。

【根节点】小学数学知识一级子节点:- 数与数- 自然数- 整数- 分数与小数- 负数的认识- 运算- 加法- 减法- 乘法- 除法- 应用题- 口算题- 基本运算应用- 简单问题求解- 几何图形- 点、线、面和体- 直线、曲线- 角、相交、平行- 圆、三角形、矩形、正方形 - 空间几何- 数据统计与概率- 数据的整理和分析- 图表的制作与分析- 概率的认识和计算二级子节点:- 自然数- 数字的认识和读写- 数的排序和比较- 数的拆分和组合- 数的进位和退位- 整数- 正整数和零- 负整数的认识- 整数之间的大小比较 - 整数的运算- 分数与小数- 分数的认识和表示- 分数的大小比较和排序 - 分数的加减乘除- 小数的认识和读写- 小数和分数的转换- 几何图形- 图形的基本概念和性质- 图形的分类和识别- 图形的变换和对称- 图形的透视和投影- 数据统计与概率- 数据的收集和整理- 图表的制作和分析- 数据的平均数和中位数 - 数据的概率计算三级子节点:- 加法- 数字的加法和逆运算 - 整数的加法- 分数的加法和预算- 复数的加法和运算- 减法- 数字的减法和逆运算 - 整数的减法- 分数的减法和运算- 复数的减法和运算- 乘法- 数字的乘法和逆运算- 整数的乘法- 分数的乘法和运算- 复数的乘法和运算- 除法- 数字的除法和逆运算- 整数的除法- 分数的除法和运算- 复数的除法和运算- 数据统计与概率- 数据的收集和整理方法- 常见图表的制作和分析- 四则运算与数据问题的应用 - 概率和统计的实际应用通过以上所示的小学数学知识点树形图,我们可以清晰地了解小学数学知识的结构和内在联系。

小学数学---计数体系思维导图

小学数学---计数体系思维导图

二者容斥
三者容斥
常见应用
电灯开关报数转身结合数论知识结合最值问题求几何图形面积
容斥原理
将多于n 件物品任意放到N 个抽屉中,那么必有一个抽屉中至少有2件物品将多于m ×n 件物品任意放到n 个抽屉中,那么必有一个抽屉中至少有m+1件物品
两大基本原理
求“苹果”
最不利原则
求“至少”或“保证”
构造抽屉
余数性质反推法
三大基本题型
抽屉原理
计数体系
分类相加
每一个方法都能完成任务
常用方法
枚举法
标数法(最短路线)树形图法
加法原理
分步相乘
每一个方法只能完成一步
常见应用
染色问题摸球问题
乘法原理
加乘原理
排列组合
排列
要点
方法
)
1()2)(1(+---=m n n n n p m n 有序排列
直接排列法捆绑法插空法
排除法
组合
要点
方法
几何图形计数
!
)1()2)(1(m m n m m m P P C m m m n m
n
+---=
= 无序组合
对应法插板法
概念
方法
概率定义:随机事件发生的可能性的度量相对独立:相互之间发生与否互不影响的事件对立事件:必有一个发生且不能同时发生的两个事件
定义求概率:枚举法概率乘法
概率问题。

小学奥数 计数题库 几何计数(二).学生版

小学奥数  计数题库   几何计数(二).学生版

1.掌握计数常用方法;2.熟记一些计数公式及其推导方法;3.根据不同题目灵活运用计数方法进行计数.本讲主要介绍了计数的常用方法枚举法、标数法、树形图法、插板法、对应法等,并渗透分类计数和用容斥原理的计数思想.一、几何计数在几何图形中,有许多有趣的计数问题,如计算线段的条数,满足某种条件的三角形的个数,若干个图分平面所成的区域数等等.这类问题看起来似乎没有什么规律可循,但是通过认真分析,还是可以找到一些处理方法的.常用的方法有枚举法、加法原理和乘法原理法以及递推法等.n 条直线最多将平面分成21223(2)2n n n ++++=++……个部分;n 个圆最多分平面的部分数为n (n -1)+2;n 个三角形将平面最多分成3n (n -1)+2部分;n 个四边形将平面最多分成4n (n -1)+2部分……在其它计数问题中,也经常用到枚举法、加法原理和乘法原理法以及递推法等.解题时需要仔细审题、综合所学知识点逐步求解.排列问题不仅与参加排列的事物有关,而且与各事物所在的先后顺序有关;组合问题与各事物所在的先后顺序无关,只与这两个组合中的元素有关.二、几何计数分类数线段:如果一条线段上有n +1个点(包括两个端点)(或含有n 个“基本线段”),那么这n +1个点把这条线段一共分成的线段总数为n +(n -1)+…+2+1条数角:数角与数线段相似,线段图形中的点类似于角图形中的边.数三角形:可用数线段的方法数如右图所示的三角形(对应法),因为DE 上有15条线段,每条线段的两端点与点A 相连,可构成一个三角形,共有15个三角形,同样一边在BC 上的三角形也有15个,所以图中共有30个三角形.ED CBA数长方形、平行四边形和正方形:一般的,对于任意长方形(平行四边形),若其横边上共有n 条线段,教学目标知识要点7-8-2.几何计数(二)纵边上共有m 条线段,则图中共有长方形(平行四边形)mn 个.模块二、复杂的几何计数【例 1】 如下图在钉子板上有16个点,每相邻的两个点之间距离都相等,用绳子在上面围正方形,你可以得到 个正方形.【巩固】 下图是3×3点阵,同一行(列)相邻两个点的距离均为1。

小学奥数 计数题库 几何计数(三).学生版

小学奥数  计数题库   几何计数(三).学生版

1.掌握计数常用方法;2.熟记一些计数公式及其推导方法;3.根据不同题目灵活运用计数方法进行计数.本讲主要介绍了计数的常用方法枚举法、标数法、树形图法、插板法、对应法等,并渗透分类计数和用容斥原理的计数思想.一、几何计数在几何图形中,有许多有趣的计数问题,如计算线段的条数,满足某种条件的三角形的个数,若干个图分平面所成的区域数等等.这类问题看起来似乎没有什么规律可循,但是通过认真分析,还是可以找到一些处理方法的.常用的方法有枚举法、加法原理和乘法原理法以及递推法等.n 条直线最多将平面分成21223(2)2n n n ++++=++……个部分;n 个圆最多分平面的部分数为n (n -1)+2;n 个三角形将平面最多分成3n (n -1)+2部分;n 个四边形将平面最多分成4n (n -1)+2部分……在其它计数问题中,也经常用到枚举法、加法原理和乘法原理法以及递推法等.解题时需要仔细审题、综合所学知识点逐步求解.排列问题不仅与参加排列的事物有关,而且与各事物所在的先后顺序有关;组合问题与各事物所在的先后顺序无关,只与这两个组合中的元素有关.二、几何计数分类数线段:如果一条线段上有n +1个点(包括两个端点)(或含有n 个“基本线段”),那么这n +1个点把这条线段一共分成的线段总数为n +(n -1)+…+2+1条数角:数角与数线段相似,线段图形中的点类似于角图形中的边.数三角形:可用数线段的方法数如右图所示的三角形(对应法),因为DE 上有15条线段,每条线段的两端点与点A 相连,可构成一个三角形,共有15个三角形,同样一边在BC 上的三角形也有15个,所以图中共有30个三角形.ED CBA数长方形、平行四边形和正方形:一般的,对于任意长方形(平行四边形),若其横边上共有n条线段,纵边上共有m 条线段,则图中共有长方形(平行四边形)mn 个.模块一、立体几何计数教学目标例题精讲知识要点7-8-3.几何计数(三)【例1】用同样大小的正方体小木块堆成如下图的立体图形,那么一共用了__________块小正方体。

小学奥数7-1-3 加法原理之树形图及标数法.专项练习及答案解析

小学奥数7-1-3 加法原理之树形图及标数法.专项练习及答案解析

1.使学生掌握加法原理的基本内容;2.掌握加法原理的运用以及与乘法原理的区别;3.培养学生分类讨论问题的能力,了解分类的主要方法和遵循的主要原则.加法原理的数学思想主旨在于分类讨论问题,教授本讲的目的也是为了培养学生分类讨论问题的习惯,锻炼思维的周全细致.一、加法原理概念引入生活中常有这样的情况,就是在做一件事时,有几类不同的方法,而每一类方法中,又有几种可能的做法.那么,考虑完成这件事所有可能的做法,就要用加法原理来解决.例如:王老师从北京到天津,他可以乘火车也可以乘长途汽车,现在知道每天有五次火车从北京到天津,有4趟长途汽车从北京到天津.那么他在一天中去天津能有多少种不同的走法?分析这个问题发现,王老师去天津要么乘火车,要么乘长途汽车,有这两大类走法,如果乘火车,有5种走法,如果乘长途汽车,有4种走法.上面的每一种走法都可以从北京到天津,故共有5+4=9种不同的走法.在上面的问题中,完成一件事有两大类不同的方法.在具体做的时候,只要采用一类中的一种方法就可以完成.并且两大类方法是互无影响的,那么完成这件事的全部做法数就是用第一类的方法数加上第二类的方法数.二、加法原理的定义一般地,如果完成一件事有k 类方法,第一类方法中有1m 种不同做法,第二类方法中有2m 种不同做法,…,第k 类方法中有k m 种不同做法,则完成这件事共有12 k N m m m =+++……种不同方法,这就是加法原理.加法原理运用的范围:完成一件事的方法分成几类,每一类中的任何一种方法都能完成任务,这样的问题可以使用加法原理解决.我们可以简记为:“加法分类,类类独立”.分类时,首先要根据问题的特点确定一个适合于它的分类标准,然后在这个标准下进行分类;其次,分类时要注意满足两条基本原则: ① 完成这件事的任何一种方法必须属于某一类; ② 分别属于不同两类的两种方法是不同的方法.只有满足这两条基本原则,才可以保证分类计数原理计算正确.运用加法原理解题时,关键是确定分类的标准,然后再针对各类逐一计数.通俗地说,就是“整体等于局部之和”.三、加法原理解题三部曲1、完成一件事分N 类;2、每类找种数(每类的一种情况必须是能完成该件事);3、类类相加枚举法:枚举法又叫穷举法,就是把所有符合条件的对象一一列举出来进行计数.分类讨论的时候经常会需要把每一类的情况全部列举出来,这时的方法就是枚举法.枚举的时候要注意顺序,这样才能做到不重不漏.知识要点教学目标7-1-3.加法原理之树形图及标数法模块一、树形图法“树形图法”实际上是枚举的一种,但是它借助于图形,可以使枚举过程不仅形象直观,而且有条理又不重复遗漏,使人一目了然.【例 1】 A 、B 、C 三个小朋友互相传球,先从A 开始发球(作为第一次传球),这样经过了5次传球后,球恰巧又回到A 手中,那么不同的传球方式共多少种?【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答 【关键词】2005年,小数报【解析】 如图,A 第一次传给B ,到第五次传回A 有5种不同方式.同理,A 第一次传给C ,也有5种不同方式.所以,根据加法原理,不同的传球方式共有5510+=种.C B CC B AAB A B CCBA【答案】10【巩固】 一只青蛙在A ,B ,C 三点之间跳动,若青蛙从A 点跳起,跳4次仍回到A 点,则这只青蛙一共有多少种不同的跳法?【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答【解析】 6种,如图,第1步跳到B ,4步回到A 有3种方法;同样第1步到C 的也有3种方法.根据加法原理,共有336+=种方法.AA A BCAB C BA【答案】6【例 2】 甲、乙二人打乒乓球,谁先连胜两局谁赢,若没有人连胜头两局,则谁先胜三局谁赢,打到决出输赢为止.问:一共有多少种可能的情况?【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答【解析】 如下图,我们先考虑甲胜第一局的情况:图中打√的为胜者,一共有7种可能的情况.同理,乙胜第一局也有 7种可能的情况.一共有 7+7=14(种)可能的情况. 【答案】14例题精讲【例 3】 如图,从起点走到终点,要求取出每个站点上的旗子,并且每个站点只允许通过一次,有 种不同的走法。

【奥赛】小学数学竞赛:加法原理之树形图及标数法.学生版解题技巧 培优 易错 难

【奥赛】小学数学竞赛:加法原理之树形图及标数法.学生版解题技巧 培优 易错 难
【巩固】如图,从 点到 点的最近路线有多少条?
【例 5】如图,某城市的街道由5条东西向马路和7条南北向马路组成,现在要从西南角的 处沿最短的路线走到东北角 出,由于修路,十字路口 不能通过,那么共有____种不同走法.
【例 6】如图所示,从A点到B点,如果要求经过C点或D点的最近路线有多少条?
【例 7】如图 为一幅街道图,从 出发经过十字路口 ,但不经过 走到 的不同的最短路线有条.
枚举法:枚举法又叫穷举法,就是把所有符合条件的对象一一列举出来进行计数.
分类讨论的时候经常会需要把每一类的情况全部列举出来,这时的方法就是枚举法.枚举的时候要注意顺序,这样才能做到不重不漏.
模块一、树形图法
“树形图法”实际上是枚举的一种,但是它借助于图形,可以使枚举过程不仅形象直观,而且有条理又不重复遗漏,使人一目了然.
(二)不规则图形的标数法
【例 11】在下图的街道示意图中,C处因施工不能通行,从A到B的最短路线有多少条?
【巩固】小群家到学校的道路如图4所示。从小君家到学校有_________种不同的走法。(只能沿图中向右向下的方向走)
如下表,请读出“我们学习好玩的数学”这9个字,要求你选择的9个字里能连续(即相邻的字在表中也是左右相邻或上下相邻),这里共有多少种完整的“我们学习好玩的数学”的读法.
【巩固】右图中的“我爱希望杯”有______种不同的读法.
【例 13】如图,沿着“北京欢迎你”的顺序走(要求只能沿着水平或竖直方向走),一共有多少种不同的走法?
【例 14】如图所示,科学家“爱因斯坦”的英文名拼写为“Einstein”,按图中箭头所示方向有种不同的方法拼出英文单词“Einstein”.
【例 12】在下图中,用水平或者垂直的线段连接相邻的字母,当沿着这些线段行走是,正好拼出“APPLE”的路线共有多少条?

小学数学三年级上学期 树形图 PPT+作业+答案

小学数学三年级上学期 树形图 PPT+作业+答案

作业3
3.学校食堂里每天供应果汁和牛奶两种饮料。如果曼曼第 一天和第四天喝的都是牛奶,那么第二天她喝的饮料可 能有( )种情况,分别是( )。如果曼曼第二天 喝的是牛奶,那么第三天她喝的饮料可能有()种情况, 分别是( )。
【答案】2;牛奶、果汁;2;牛奶、果汁。
作业4 4.如图:如果从 F 点出发,以 F➙C➙E 的路线行进,且要求同 一个点或同一条线段只能经过一次,那么从 E 点继续走,可以 直接到达( )点。
例题1 由1、2、3组成的三位数一共有多少个?
解析: ⚠️题目没有强调数字不能重复,因此画树形图时需注意。
百位 十位 个位
1 12
3 1 12 2
3 1 32
3
百位为1时,有9个三位数,同样地,百 位为2、3时也分别有9个三位数, 所以,一共有三位数:9☓3=27(个) 答:三位数一共有27个。
总结:画树形图解题,注意数字是否可以重复。
总结:注意数字卡片6和9可以颠倒。
练习2 用2、5、9三张数字卡片可以组成多少个不同的三位数?
59 2
95
29 5
92
25 9
52
数字卡片9可以倒过来变成6,因此一共 有三位数:6☓2=12(个) 答:可以组成12个不同的三位数。
例题3
一个快递员给A、B、C三栋写字楼送快递,每天去其中的一 栋写字楼,并且相邻的两天不能去同一栋写字楼。如果他 第一天去了A栋写字楼,第四天又去了A栋写字楼,那么这 四天的送货方式一共有多少种?
【答案】9 种。
作业7 7、由 0、1、2 所组成的三位数一共有多少个?
【答案】18 个
作业8 8、用 0、7、8、9 这四张数字卡片一共可以组成多少个不同的 两位数? 【答案】14 个。 【解析】

小学奥数 计数题库 加法原理之树形图及标数法.题库版

小学奥数  计数题库     加法原理之树形图及标数法.题库版

1.使学生掌握加法原理的基本内容;2.掌握加法原理的运用以及与乘法原理的区别;3.培养学生分类讨论问题的能力,了解分类的主要方法和遵循的主要原则.加法原理的数学思想主旨在于分类讨论问题,教授本讲的目的也是为了培养学生分类讨论问题的习惯,锻炼思维的周全细致.一、加法原理概念引入生活中常有这样的情况,就是在做一件事时,有几类不同的方法,而每一类方法中,又有几种可能的做法.那么,考虑完成这件事所有可能的做法,就要用加法原理来解决.例如:王老师从北京到天津,他可以乘火车也可以乘长途汽车,现在知道每天有五次火车从北京到天津,有4趟长途汽车从北京到天津.那么他在一天中去天津能有多少种不同的走法?分析这个问题发现,王老师去天津要么乘火车,要么乘长途汽车,有这两大类走法,如果乘火车,有5种走法,如果乘长途汽车,有4种走法.上面的每一种走法都可以从北京到天津,故共有5+4=9种不同的走法.在上面的问题中,完成一件事有两大类不同的方法.在具体做的时候,只要采用一类中的一种方法就可以完成.并且两大类方法是互无影响的,那么完成这件事的全部做法数就是用第一类的方法数加上第二类的方法数.二、加法原理的定义一般地,如果完成一件事有k 类方法,第一类方法中有1m 种不同做法,第二类方法中有2m 种不同做法,…,第k 类方法中有k m 种不同做法,则完成这件事共有12 k N m m m =+++……种不同方法,这就是加法原理.加法原理运用的范围:完成一件事的方法分成几类,每一类中的任何一种方法都能完成任务,这样的问题可以使用加法原理解决.我们可以简记为:“加法分类,类类独立”.分类时,首先要根据问题的特点确定一个适合于它的分类标准,然后在这个标准下进行分类;其次,分类时要注意满足两条基本原则:① 完成这件事的任何一种方法必须属于某一类; ② 分别属于不同两类的两种方法是不同的方法.只有满足这两条基本原则,才可以保证分类计数原理计算正确.运用加法原理解题时,关键是确定分类的标准,然后再针对各类逐一计数.通俗地说,就是“整体等于局部之和”.三、加法原理解题三部曲知识要点教学目标7-1-3.加法原理之树形图及标数法1、完成一件事分N 类;2、每类找种数(每类的一种情况必须是能完成该件事); 3、类类相加枚举法:枚举法又叫穷举法,就是把所有符合条件的对象一一列举出来进行计数.分类讨论的时候经常会需要把每一类的情况全部列举出来,这时的方法就是枚举法.枚举的时候要注意顺序,这样才能做到不重不漏.模块一、树形图法“树形图法”实际上是枚举的一种,但是它借助于图形,可以使枚举过程不仅形象直观,而且有条理又不重复遗漏,使人一目了然.【例 1】 A 、B 、C 三个小朋友互相传球,先从A 开始发球(作为第一次传球),这样经过了5次传球后,球恰巧又回到A 手中,那么不同的传球方式共多少种? 【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答 【关键词】2005年,小数报【解析】 如图,A 第一次传给B ,到第五次传回A 有5种不同方式. 同理,A 第一次传给C ,也有5种不同方式.所以,根据加法原理,不同的传球方式共有5510+=种.C B CC B AAB A B CCBA【答案】10【巩固】 一只青蛙在A ,B ,C 三点之间跳动,若青蛙从A 点跳起,跳4次仍回到A 点,则这只青蛙一共有多少种不同的跳法? 【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答【解析】 6种,如图,第1步跳到B ,4步回到A 有3种方法;同样第1步到C 的也有3种方法.根据加法原理,共有336+=种方法.AA A BCAB C BA【答案】6【例 2】 甲、乙二人打乒乓球,谁先连胜两局谁赢,若没有人连胜头两局,则谁先胜三局谁赢,打到决出输赢为止.问:一共有多少种可能的情况? 【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 如下图,我们先考虑甲胜第一局的情况:例题精讲图中打√的为胜者,一共有7种可能的情况.同理,乙胜第一局也有 7种可能的情况.一共有 7+7=14(种)可能的情况.【答案】14【例 3】 如图,从起点走到终点,要求取出每个站点上的旗子,并且每个站点只允许通过一次,有 种不同的走法。

树状图、列表法 ppt课件

树状图、列表法  ppt课件

2、如图,袋中装有两个完全相同的球,分别 标有数字“1”和“2”.小明设计了一个游 戏:游戏者每次从袋中随机摸出一个球,并自 由转动图中的转盘(转盘被分成相等的三个 扇形).
1 2
3
游戏规则是: 如果所摸球上的数字与转盘转出的数字 之和为2,那么游戏者获胜.求游戏者获胜 的概率.
ppt课件 15
由上图可知,两次摸球可能出现的结果共有 9种,而出现(白,白)的结果只有4种, 因此小亮两次都摸到白球的概率为4/9
变式:若上例中小亮第一次摸出一球后 不放回,则两次都摸到白球的概率为多 少?
解析:画出树状图
第一次 第二次 红 白1 白2
红 白1 红 白 2 白1 白2 ppt课件 由上图可知,两次都摸到白球的概率为 1/3
ppt课件
1
“剪刀,石头,布”这个 游戏公平吗
ppt课件
2

概率的计算公式:
关注结果的个数
所有等可能结果的个数
P(关注的结果)=
(1)要清楚所有等可能(机会均等)的结果; (2)要清楚我们所关注发生哪个或哪些结 果.
ppt课件
3
预习指导: 1、我们可以用列表法 和 画树状图 的方法来 计算 随机事件 发生的概率; 2、将一枚硬币连掷3次,出现“两正,一 反”的概率是多少? 3、小晶和小红玩掷骰子游戏,每人将一个 各面分别标有1,2,3,4,5,6的正方体骰子掷一 次,把两人掷得的点数相加,并约定:点数 之和等于6,小晶赢;点数之和等于7,小 红赢;点数之和是其他数,两人不分胜负。 问他们谁获胜的概率大?请你用“画树状图” 或“列表”的方法加以分析说明。
1一个袋子中放有1个红球2个白球它们除颜色外其他都一样小亮从袋中摸出一个球后个白球它们除颜色外其他都一样小亮从袋中摸出一个球后放回摇匀再摸出一个球请你利用画树状图分析并求出小亮两次都能摸到白球的概率摇匀再摸出一个球请你利用画树状图分析并求出小亮两次都能摸到白球的概率第一次红白第一次红白1白2红红红白1白1白1白2白2白2第二次解

【推荐】小学奥数训练专题 加法原理之树形图及标数法.学生版.doc

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1.使学生掌握加法原理的基本内容;2.掌握加法原理的运用以及与乘法原理的区别;3.培养学生分类讨论问题的能力,了解分类的主要方法和遵循的主要原则.加法原理的数学思想主旨在于分类讨论问题,教授本讲的目的也是为了培养学生分类讨论问题的习惯,锻炼思维的周全细致.一、加法原理概念引入生活中常有这样的情况,就是在做一件事时,有几类不同的方法,而每一类方法中,又有几种可能的做法.那么,考虑完成这件事所有可能的做法,就要用加法原理来解决.例如:王老师从北京到天津,他可以乘火车也可以乘长途汽车,现在知道每天有五次火车从北京到天津,有4趟长途汽车从北京到天津.那么他在一天中去天津能有多少种不同的走法?分析这个问题发现,王老师去天津要么乘火车,要么乘长途汽车,有这两大类走法,如果乘火车,有5种走法,如果乘长途汽车,有4种走法.上面的每一种走法都可以从北京到天津,故共有5+4=9种不同的走法.在上面的问题中,完成一件事有两大类不同的方法.在具体做的时候,只要采用一类中的一种方法就可以完成.并且两大类方法是互无影响的,那么完成这件事的全部做法数就是用第一类的方法数加上第二类的方法数.二、加法原理的定义一般地,如果完成一件事有k 类方法,第一类方法中有1m 种不同做法,第二类方法中有2m 种不同做法,…,第k 类方法中有k m 种不同做法,则完成这件事共有12 k N m m m =+++……种不同方法,这就是加法原理.加法原理运用的范围:完成一件事的方法分成几类,每一类中的任何一种方法都能完成任务,这样的问题可以使用加法原理解决.我们可以简记为:“加法分类,类类独立”.分类时,首先要根据问题的特点确定一个适合于它的分类标准,然后在这个标准下进行分类;其次,分类时要注意满足两条基本原则: ① 完成这件事的任何一种方法必须属于某一类; ② 分别属于不同两类的两种方法是不同的方法.只有满足这两条基本原则,才可以保证分类计数原理计算正确.运用加法原理解题时,关键是确定分类的标准,然后再针对各类逐一计数.通俗地说,就是“整体等于局部之和”.三、加法原理解题三部曲1、完成一件事分N 类;2、每类找种数(每类的一种情况必须是能完成该件事);3、类类相加枚举法:枚举法又叫穷举法,就是把所有符合条件的对象一一列举出来进行计数.分类讨论的时候经常会需要把每一类的情况全部列举出来,这时的方法就是枚举法.枚举的时候要注意顺序,这样才能做到不重不漏.知识要点教学目标7-1-3.加法原理之树形图及标数法模块一、树形图法“树形图法”实际上是枚举的一种,但是它借助于图形,可以使枚举过程不仅形象直观,而且有条理又不重复遗漏,使人一目了然.【例 1】 A 、B 、C 三个小朋友互相传球,先从A 开始发球(作为第一次传球),这样经过了5次传球后,球恰巧又回到A 手中,那么不同的传球方式共多少种?【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答 【关键词】2005年,小数报 【解析】 如图,A 第一次传给B ,到第五次传回A 有5种不同方式. 同理,A 第一次传给C ,也有5种不同方式.所以,根据加法原理,不同的传球方式共有5510+=种.C B CC B AB A B CCBA【答案】10【巩固】 一只青蛙在A ,B ,C 三点之间跳动,若青蛙从A 点跳起,跳4次仍回到A 点,则这只青蛙一共有多少种不同的跳法?【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 6种,如图,第1步跳到B ,4步回到A 有3种方法;同样第1步到C 的也有3种方法.根据加法原理,共有336+=种方法.AA A BCAB C BA【答案】6【例 2】 甲、乙二人打乒乓球,谁先连胜两局谁赢,若没有人连胜头两局,则谁先胜三局谁赢,打到决出输赢为止.问:一共有多少种可能的情况?【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 如下图,我们先考虑甲胜第一局的情况:图中打√的为胜者,一共有7种可能的情况.同理,乙胜第一局也有 7种可能的情况.一共有 7+7=14(种)可能的情况.例题精讲【答案】14【例 3】 如图,从起点走到终点,要求取出每个站点上的旗子,并且每个站点只允许通过一次,有 种不同的走法。

小学奥数 加法原理之树形图及标数法 精选练习例题 含答案解析(附知识点拨及考点)

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1.使学生掌握加法原理的基本内容;2.掌握加法原理的运用以及与乘法原理的区别;3.培养学生分类讨论问题的能力,了解分类的主要方法和遵循的主要原则.加法原理的数学思想主旨在于分类讨论问题,教授本讲的目的也是为了培养学生分类讨论问题的习惯,锻炼思维的周全细致.一、加法原理概念引入生活中常有这样的情况,就是在做一件事时,有几类不同的方法,而每一类方法中,又有几种可能的做法.那么,考虑完成这件事所有可能的做法,就要用加法原理来解决.例如:王老师从北京到天津,他可以乘火车也可以乘长途汽车,现在知道每天有五次火车从北京到天津,有4趟长途汽车从北京到天津.那么他在一天中去天津能有多少种不同的走法?分析这个问题发现,王老师去天津要么乘火车,要么乘长途汽车,有这两大类走法,如果乘火车,有5种走法,如果乘长途汽车,有4种走法.上面的每一种走法都可以从北京到天津,故共有5+4=9种不同的走法.在上面的问题中,完成一件事有两大类不同的方法.在具体做的时候,只要采用一类中的一种方法就可以完成.并且两大类方法是互无影响的,那么完成这件事的全部做法数就是用第一类的方法数加上第二类的方法数.二、加法原理的定义一般地,如果完成一件事有k 类方法,第一类方法中有1m 种不同做法,第二类方法中有2m 种不同做法,…,第k 类方法中有k m 种不同做法,则完成这件事共有12 k N m m m =+++……种不同方法,这就是加法原理.加法原理运用的范围:完成一件事的方法分成几类,每一类中的任何一种方法都能完成任务,这样的问题可以使用加法原理解决.我们可以简记为:“加法分类,类类独立”.分类时,首先要根据问题的特点确定一个适合于它的分类标准,然后在这个标准下进行分类;其次,分类时要注意满足两条基本原则:① 完成这件事的任何一种方法必须属于某一类; ② 分别属于不同两类的两种方法是不同的方法.只有满足这两条基本原则,才可以保证分类计数原理计算正确.运用加法原理解题时,关键是确定分类的标准,然后再针对各类逐一计数.通俗地说,就是“整体等于局部之和”.三、加法原理解题三部曲1、完成一件事分N 类;2、每类找种数(每类的一种情况必须是能完成该件事);知识要点教学目标7-1-3.加法原理之树形图及标数法3、类类相加枚举法:枚举法又叫穷举法,就是把所有符合条件的对象一一列举出来进行计数.分类讨论的时候经常会需要把每一类的情况全部列举出来,这时的方法就是枚举法.枚举的时候要注意顺序,这样才能做到不重不漏.模块一、树形图法“树形图法”实际上是枚举的一种,但是它借助于图形,可以使枚举过程不仅形象直观,而且有条理又不重复遗漏,使人一目了然.【例 1】 A 、B 、C 三个小朋友互相传球,先从A 开始发球(作为第一次传球),这样经过了5次传球后,球恰巧又回到A 手中,那么不同的传球方式共多少种? 【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答 【关键词】2005年,小数报【解析】 如图,A 第一次传给B ,到第五次传回A 有5种不同方式. 同理,A 第一次传给C ,也有5种不同方式.所以,根据加法原理,不同的传球方式共有5510+=种.C B CC B AAB A B CCBA【答案】10【巩固】 一只青蛙在A ,B ,C 三点之间跳动,若青蛙从A 点跳起,跳4次仍回到A 点,则这只青蛙一共有多少种不同的跳法? 【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答【解析】 6种,如图,第1步跳到B ,4步回到A 有3种方法;同样第1步到C 的也有3种方法.根据加法原理,共有336+=种方法.AA A BCAB C BA【答案】6【例 2】 甲、乙二人打乒乓球,谁先连胜两局谁赢,若没有人连胜头两局,则谁先胜三局谁赢,打到决出输赢为止.问:一共有多少种可能的情况? 【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 如下图,我们先考虑甲胜第一局的情况:例题精讲图中打√的为胜者,一共有7种可能的情况.同理,乙胜第一局也有 7种可能的情况.一共有 7+7=14(种)可能的情况.【答案】14【例 3】 如图,从起点走到终点,要求取出每个站点上的旗子,并且每个站点只允许通过一次,有 种不同的走法。

(精品)小学奥数7-1-3 加法原理之树形图及标数法.专项练习

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1.使学生掌握加法原理的基本内容;2.掌握加法原理的运用以及与乘法原理的区别;3.培养学生分类讨论问题的能力,了解分类的主要方法和遵循的主要原则.加法原理的数学思想主旨在于分类讨论问题,教授本讲的目的也是为了培养学生分类讨论问题的习惯,锻炼思维的周全细致.一、加法原理概念引入生活中常有这样的情况,就是在做一件事时,有几类不同的方法,而每一类方法中,又有几种可能的做法.那么,考虑完成这件事所有可能的做法,就要用加法原理来解决.例如:王老师从北京到天津,他可以乘火车也可以乘长途汽车,现在知道每天有五次火车从北京到天津,有4趟长途汽车从北京到天津.那么他在一天中去天津能有多少种不同的走法?分析这个问题发现,王老师去天津要么乘火车,要么乘长途汽车,有这两大类走法,如果乘火车,有5种走法,如果乘长途汽车,有4种走法.上面的每一种走法都可以从北京到天津,故共有5+4=9种不同的走法.在上面的问题中,完成一件事有两大类不同的方法.在具体做的时候,只要采用一类中的一种方法就可以完成.并且两大类方法是互无影响的,那么完成这件事的全部做法数就是用第一类的方法数加上第二类的方法数.二、加法原理的定义一般地,如果完成一件事有k 类方法,第一类方法中有1m 种不同做法,第二类方法中有2m 种不同做法,…,第k 类方法中有k m 种不同做法,则完成这件事共有12 k N m m m =+++……种不同方法,这就是加法原理.加法原理运用的范围:完成一件事的方法分成几类,每一类中的任何一种方法都能完成任务,这样的问题可以使用加法原理解决.我们可以简记为:“加法分类,类类独立”.分类时,首先要根据问题的特点确定一个适合于它的分类标准,然后在这个标准下进行分类;其次,分类时要注意满足两条基本原则: ① 完成这件事的任何一种方法必须属于某一类; ② 分别属于不同两类的两种方法是不同的方法.只有满足这两条基本原则,才可以保证分类计数原理计算正确.运用加法原理解题时,关键是确定分类的标准,然后再针对各类逐一计数.通俗地说,就是“整体等于局部之和”.三、加法原理解题三部曲1、完成一件事分N 类;2、每类找种数(每类的一种情况必须是能完成该件事);3、类类相加枚举法:枚举法又叫穷举法,就是把所有符合条件的对象一一列举出来进行计数.分类讨论的时候经常会需要把每一类的情况全部列举出来,这时的方法就是枚举法.枚知识要点教学目标7-1-3.加法原理之树形图及标数法举的时候要注意顺序,这样才能做到不重不漏.模块一、树形图法“树形图法”实际上是枚举的一种,但是它借助于图形,可以使枚举过程不仅形象直观,而且有条理又不重复遗漏,使人一目了然.【例 1】 A 、B 、C 三个小朋友互相传球,先从A 开始发球(作为第一次传球),这样经过了5次传球后,球恰巧又回到A 手中,那么不同的传球方式共多少种?【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答 【关键词】2005年,小数报 【解析】 如图,A 第一次传给B ,到第五次传回A 有5种不同方式. 同理,A 第一次传给C ,也有5种不同方式.所以,根据加法原理,不同的传球方式共有5510+=种.C B CC B AB A B CCBA【答案】10【巩固】 一只青蛙在A ,B ,C 三点之间跳动,若青蛙从A 点跳起,跳4次仍回到A 点,则这只青蛙一共有多少种不同的跳法?【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 6种,如图,第1步跳到B ,4步回到A 有3种方法;同样第1步到C 的也有3种方法.根据加法原理,共有336+=种方法.AA A BCAB C BA【答案】6【例 2】 甲、乙二人打乒乓球,谁先连胜两局谁赢,若没有人连胜头两局,则谁先胜三局谁赢,打到决出输赢为止.问:一共有多少种可能的情况?【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 如下图,我们先考虑甲胜第一局的情况:图中打√的为胜者,一共有7种可能的情况.同理,乙胜第一局也有 7种可能的情况.一例题精讲共有 7+7=14(种)可能的情况. 【答案】14【例 3】 如图,从起点走到终点,要求取出每个站点上的旗子,并且每个站点只允许通过一次,有 种不同的走法。

小学奥数:7-8-2 几何计数(二).学生版

小学奥数:7-8-2 几何计数(二).学生版

7-8-2.几何计数(二)教学目标1.掌握计数常用方法;2.熟记一些计数公式及其推导方法;3.根据不同题目灵活运用计数方法进行计数.本讲主要介绍了计数的常用方法枚举法、标数法、树形图法、插板法、对应法等,并渗透分类计数和用容斥原理的计数思想.知识要点一、几何计数在几何图形中,有许多有趣的计数问题,如计算线段的条数,满足某种条件的三角形的个数,若干个图分平面所成的区域数等等.这类问题看起来似乎没有什么规律可循,但是通过认真分析,还是可以找到一些处理方法的.常用的方法有枚举法、加法原理和乘法原理法以及递推法等.n 条直线最多将平面分成21223(2)2n n n ++++=++……个部分;n 个圆最多分平面的部分数为n (n -1)+2;n 个三角形将平面最多分成3n (n -1)+2部分;n 个四边形将平面最多分成4n (n -1)+2部分……在其它计数问题中,也经常用到枚举法、加法原理和乘法原理法以及递推法等.解题时需要仔细审题、综合所学知识点逐步求解.排列问题不仅与参加排列的事物有关,而且与各事物所在的先后顺序有关;组合问题与各事物所在的先后顺序无关,只与这两个组合中的元素有关.二、几何计数分类数线段:如果一条线段上有n +1个点(包括两个端点)(或含有n 个“基本线段”),那么这n +1个点把这条线段一共分成的线段总数为n +(n -1)+…+2+1条数角:数角与数线段相似,线段图形中的点类似于角图形中的边.数三角形:可用数线段的方法数如右图所示的三角形(对应法),因为DE 上有15条线段,每条线段的两端点与点A 相连,可构成一个三角形,共有15个三角形,同样一边在BC 上的三角形也有15个,所以图中共有30个三角形.E DCB A数长方形、平行四边形和正方形:一般的,对于任意长方形(平行四边形),若其横边上共有n 条线段,纵边上共有m 条线段,则图中共有长方形(平行四边形)mn个.例题精讲模块二、复杂的几何计数【例1】如下图在钉子板上有16个点,每相邻的两个点之间距离都相等,用绳子在上面围正方形,你可以得到个正方形.【考点】复杂的几何计数【难度】4星【题型】填空【关键词】学而思杯,2年级,第4题【解析】先看横着的正方形如下图⑴,可以得到94114++=个正方形,再看斜着的正方形如下图⑵可以得到4个正方形,如下图⑶可以得到2个正方形.这样一共可以得到144220++=个正方形.⑴⑵⑶<考点>图形计数【答案】20个【巩固】如图,44⨯的方格纸上放了16枚棋子,以棋子为顶点的正方形有个.【解析】根据正方形的大小,分类数正方形.共能组成五种大小不同的正方形(如右图).11⨯的正方形:1个;⨯的正方形:4个;33⨯的正方形:9个;22以11⨯长方形对角线为边长的正方形:2个.⨯正方形对角线为边长的正方形:4个;以12故可以组成9414220++++=(个)正方形.【巩固】下图是3×3点阵,同一行(列)相邻两个点的距离均为1。

高斯小学奥数含答案三年级(上)第14讲树形图

高斯小学奥数含答案三年级(上)第14讲树形图

b用树形图练习C7^CD就是用像树一样的、不断分叉的图来表示出所有情况的方法故政.樹 b 百歩小恢朶冥呢,例题1这样一直下去把所有米老鼠不站在第3个,请问它们共有多少种不同的站法?情况都画完,最后数一下“果实”的数目即可甲、乙、丙 每次长出新的“树枝”时都有可能产生分叉,最后长满了 “果实 乌龟、兔子、米老鼠站成一排,如果乌龟不站在第1个,兔子不站在第2个 分析:第1个位置可以站哪些小动物?第 2个位置呢?以第一动物位置站的人作为“树根” 表示出所有的站法.2、3个,丙不站第3、4个画出树形图与一棵树的生长过程类似,先从“树根”开始,然后不断长出新的“树枝 学习如果对某件事情的过程进行枚举,一般会使用另一种方法:树形图法•所谓树形图法 4个人站队,站成一条直线•如果甲不站第 1、2个,乙不站第丁不站第4、1个,那么一共有多少种站队的方法?我们已经学过了枚举法,有时还需要先分类再按一定顺序进行枚举•接下来我们将要厂第十四讲\ r 1树形图II. fi li (☆普例题2不同的跳法?例题3图例题4画出树形图卜析:百位数字最小,有几种情况?把这些情况分别作为“树根”树根”来画树形次传球之后,球又回到了小高手里.请问一共有多少种不同的传球过程?一个四位数,每一位上的数字都是注意:只有第4次传球后回到小高手数.这个三位数的个位数字比十位数字大,十位数字比百位数字大,并且没有 比5大的数字.试问:王老师最多需要试多少次就肯定能打开这个公文包?小高、墨莫和萱萱玩传球游戏,每次持球人都可以把球传给另外两人中的任 呱呱”在荷叶A 上,每次它都会从一片荷叶跳到 分析:四位数的千位数字和个位数字分别有几种情况?应该选择哪个数位的数字作为 分析:第1次有多少种传法?试着用树形图画出每次传球后给谁 里上才是符合题意的传法.不同,一共有多少个满足条件的四位数?何一人.先由小高拿球,第1次传球可以传给其他两人中的任何一人,经过 43次之后,不在荷叶A 上.请问:它一共有多少种位上的数字都是 5、6、7中的某一个,并且相邻的两个数字 0、1、2中的一个,并且相邻的两个数字王老师有一个带密码锁的公文包,但是他忘记了密码.只记得密码是一个三位 练习2有A 、B 、C 三片荷叶'青蛙另一片荷叶上,结果它跳了:练习3)一个三位数不相同,一共有多少个满足条件的三位数?例题5常昊与古力两人进行围棋赛,谁先胜三局就赢得比赛.如果最后常昊获胜了, 那么比赛的进程有多少种可能?分析:试着把每场比赛的结果用树形图表示出来•注意:不会有古 常 ---------- 古 ----- 古 ------ 常 ——(常)这样的过程出现,因为在这种情况下, 赛完第4场 后古力已经获胜,不符合题意.例题65块六边形的地毯拼成了如下图的形状,每块地毯上都有一个编号,现在小高站在1号地毯上,他想要走到5号地毯上•如果小高每次都只能走到和他相邻的地毯上(两个六边形 如果有公共边就成为相邻),并且只能向右边走,例如1f 2— 3— 5就是一种可能的走法.请 问:小高一共有多少种不同的走法?分析:注意开始是从 1号毯开始,结束在 5号地毯才能符合题意.一个三位数,百位比十位大,十位比个位大,个位不小于 数一共有几个?5,那么这样的三位汽车品牌家族树形图2. 甲、乙、丙三个人传球,从甲开始传球,每次拿球的人都把球传给剩下两个人中的一人,传了3次后球在丙的手上,那么一共有多少种可能的传球过程?3. 粗心的卡莉娅忘记了日记本的三位密码,只记得密码是由1、2、7三个数字中的某些数字构成的,且相邻的两个数字不一样,那么卡莉娅最多试多少次就一定能打开日记本?4. 甲、乙比赛乒乓球,五局三胜.已知甲胜了第1局,并最终获胜.请问一共有多少种不同的比赛过程?5. 满足下面性质的数称为阶梯数:它的百位数字比十位数字小,十位数字比个位数字小,并且相邻两位数字的差不超过 2 .例如:135、234为阶梯数,156就不是阶梯数,那么共有多少个三位数是阶梯数?☆第十四讲 树形图2种 12 3 123,鼠龟兔鼠鼠兔21次可以给萱萱 123123 44墨小小萱萱 小 萱墨小萱墨墨曰3树根有 01122 00 22111211222112214例题 答案 详解 例题 答案 详解 例题 答案 详解 种.1的共有 2 6种可以画成树形图,第 1、2 1、2、3三个数作为树根,可以画出三幅树形图3 16种可以画成树形图,如下图,树根有 8种,2的也有8种,共16 例题4 答案:10次详解:分别用 也可以给墨莫,如下图,共 6种 1 2种可以画成树形图,如下图,共 鼠[龟墨■-.:、小例题6 答案:5种详解:可以画成树形图,共有 5种.5. 例题5答案:10种6.☆455245 145 3572种12 3 412 34甲甲甲乙丙 丙丁 甲丁 乙丁丙8跳了 123 123 BBAACCCBBA BCAC 练习 93 练习 答案 简答 6种 B 、C 荷叶上 5、6、7 2 6种可以画成树形图,第 1次可跳在 答案:12种3次后不在A 荷叶上,如下图,共 树根是5的共有4种,6的也有4种,7简答:可以画成树形图,如下图,树根有 的也有4种,共12种3练习1 答案:2种 简答:可以画成树形图,如下图,共☆☆566 655777 5675 5 5 776 667练习 10 410种个 百 十 > 788 79 698 65798811个 百 十 2 32 44212 作业2作业1简答:可以画成树形图 简答:可以画成树形图如下图,共 2、33、42、4 答案:10种简答:可以画成树形图,从个位开始枚举 答案:342; 423 答案:3百 > 十 > 个> 个百 > 十 >☆乙甲乙13. 作业3简答:如下图. 首位是2或7开头的密码也有4个,所以符合条件的有12个,最多要试12次.答案:1214.作业4答案:62715.作业5答案:24个简答:如下图,可分别画出百位是1、2、3、4、5、6、7的树形图,百位为1的有4种,百位为2的有4种,百位为3的有4种,百位为4的有4种,百位为5的有4种,百位为6的有3 种,百位为7的有1种,共有24个阶梯三位数.甲丙乙丙甲甲丙丙乙丙13. 作业3答案:12简答:如下图.首位是 2 或7 开头的密码也有 4 个,所以符合条件的有12个,最多要试12次.百十个127117214. 作业4答案:6简答:可以画成树形图:甲甲甲乙乙甲甲甲甲乙乙甲乙甲甲15. 作业5答案:24 个简答:如下图,可分别画出百位是1、2、3、4、5、6、7的树形图,百位为1 的有4种,百位为2的有4种,百位为3的有4种,百位为4的有4种,百位为5的有4种,百位为6的有3种,百位为7的有 1 种,共有24个阶梯三位数.15。

三年级上奥数第1讲 树形图

三年级上奥数第1讲 树形图

三秋第1讲有序思考——树形图一、教学目标在数学计数问题中,每当我们面对一些非常规的题目一筹莫展、无从下手时,枚举法往往可以发挥巨大的威力。

枚举法又叫穷举法,顾名思义,就是把所有符合题目条件的对象一一列举出来,然后根据要求从中挑出合理的。

但是,怎样在枚举的过程中既不重复也不遗漏地枚举出所有符合条件的对象来呢?“树形图”就可以使我们的枚举过程不仅形象直观,而且有条理又不易重复或遗漏,使人一目了然。

二、例题精选【例1】乌龟、兔子、米老鼠站成一排,如果乌龟不站在第1个,兔子不站在第2个,米老鼠不站在第3个,那么,它们共有多少种不同的站法?【巩固1】甲、乙、丙、丁四个人站队,站成一条直线,如果甲不站在第1、2个,乙不站在第2、3个,丙不站在第3、4个,丁不站在第4、1个,那么一共有多少种不同的站队方法?【例2】小高、小莫、小萱玩传球游戏,每次持球的人都可以把球传给另外两个人中的任何一个,先由小高拿球,经过4次传球之后,球又回到了小高的手里,那么一共有多少种不同的传球过程?【巩固2】有A、B、C三片荷叶,青蛙“呱呱”在荷叶A上,每次它都会从一片荷叶跳到另一片荷叶上,结果它跳了3次之后,不在荷叶A上,那么它一共有多少种不同的跳法?【例3】一个四位数,每一位上的数字都是0、1、2中的一个,并且相邻的两个数字不同,一共有多少个满足条件的四位数?【巩固3】一个三位数,每一位上的数字都是5、6、7中的某一个,并且相邻的两个数字不相同,一共有多少个满足条件的三位数?【例4】王老师有一个带密码锁的公文包,但是他忘记了密码,只记得密码是一个三位数,这三位数的个位数字比十位数字大,十位数字比百位数字大,并且没有比5大的数字,那么王老师最多试几次就肯定能打开这个公文包?【巩固4】一个三位数,百位比十位大,十位比个位大,个位不小于5,那么这样的三位数一共有多少个?【例5】小甲和小乙两人进行围棋赛,谁先胜三局就赢得比赛,如果最后小甲获胜了,那么比赛的过程有多少种可能?【例6】如下图,如果小高站在1号地毯上,他想要走到5号地毯上,每次只能走到相邻的编号,而且只能向右边走(例如1——>2——>3——>5),那么小高一共有多少种不同的走法?三、回家作业【作业1】用1、2、3可以构成几个相邻两位不相同的三位数?(比如121等)【作业2】一个人在三个城市A、B、C中游览。

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1.使学生掌握加法原理的基本内容;2.掌握加法原理的运用以及与乘法原理的区别;3.培养学生分类讨论问题的能力,了解分类的主要方法和遵循的主要原则.加法原理的数学思想主旨在于分类讨论问题,教授本讲的目的也是为了培养学生分类讨论问题的习惯,锻炼思维的周全细致.一、加法原理概念引入生活中常有这样的情况,就是在做一件事时,有几类不同的方法,而每一类方法中,又有几种可能的做法.那么,考虑完成这件事所有可能的做法,就要用加法原理来解决.例如:王老师从北京到天津,他可以乘火车也可以乘长途汽车,现在知道每天有五次火车从北京到天津,有4趟长途汽车从北京到天津.那么他在一天中去天津能有多少种不同的走法?分析这个问题发现,王老师去天津要么乘火车,要么乘长途汽车,有这两大类走法,如果乘火车,有5种走法,如果乘长途汽车,有4种走法.上面的每一种走法都可以从北京到天津,故共有5+4=9种不同的走法.在上面的问题中,完成一件事有两大类不同的方法.在具体做的时候,只要采用一类中的一种方法就可以完成.并且两大类方法是互无影响的,那么完成这件事的全部做法数就是用第一类的方法数加上第二类的方法数. 二、加法原理的定义一般地,如果完成一件事有k 类方法,第一类方法中有1m 种不同做法,第二类方法中有2m 种不同做法,…,第k 类方法中有k m 种不同做法,则完成这件事共有12 k N m m m =+++……种不同方法,这就是加法原理.加法原理运用的范围:完成一件事的方法分成几类,每一类中的任何一种方法都能完成任务,这样的问题可以使用加法原理解决.我们可以简记为:“加法分类,类类独立”.分类时,首先要根据问题的特点确定一个适合于它的分类标准,然后在这知识要点教学目标7-1-3.加法原理之树形图及标数法个标准下进行分类;其次,分类时要注意满足两条基本原则: ① 完成这件事的任何一种方法必须属于某一类; ② 分别属于不同两类的两种方法是不同的方法.只有满足这两条基本原则,才可以保证分类计数原理计算正确.运用加法原理解题时,关键是确定分类的标准,然后再针对各类逐一计数.通俗地说,就是“整体等于局部之和”. 三、加法原理解题三部曲 1、完成一件事分N 类;2、每类找种数(每类的一种情况必须是能完成该件事);3、类类相加枚举法:枚举法又叫穷举法,就是把所有符合条件的对象一一列举出来进行计数.分类讨论的时候经常会需要把每一类的情况全部列举出来,这时的方法就是枚举法.枚举的时候要注意顺序,这样才能做到不重不漏.模块一、树形图法“树形图法”实际上是枚举的一种,但是它借助于图形,可以使枚举过程不仅形象直观,而且有条理又不重复遗漏,使人一目了然.【例 1】 A 、B 、C 三个小朋友互相传球,先从A 开始发球(作为第一次传球),这样经过了5次传球后,球恰巧又回到A 手中,那么不同的传球方式共多少种?【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答【关键词】2005年,小数报 【解析】 如图,A 第一次传给B ,到第五次传回A 有5种不同方式. 同理,A 第一次传给C ,也有5种不同方式.所以,根据加法原理,不同的传球方式共有5510+=种.C B CC B AAB A B CCBA【答案】10例题精讲【巩固】 一只青蛙在A ,B ,C 三点之间跳动,若青蛙从A 点跳起,跳4次仍回到A 点,则这只青蛙一共有多少种不同的跳法?【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 6种,如图,第1步跳到B ,4步回到A 有3种方法;同样第1步到C 的也有3种方法.根据加法原理,共有336+=种方法.AA A BCAB C BA【答案】6【例 2】 甲、乙二人打乒乓球,谁先连胜两局谁赢,若没有人连胜头两局,则谁先胜三局谁赢,打到决出输赢为止.问:一共有多少种可能的情况? 【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 如下图,我们先考虑甲胜第一局的情况:图中打√的为胜者,一共有7种可能的情况.同理,乙胜第一局也有 7种可能的情况.一共有 7+7=14(种)可能的情况. 【答案】14【例 3】 如图,从起点走到终点,要求取出每个站点上的旗子,并且每个站点只允许通过一次,有 种不同的走法。

终点【考点】加法原理之树形图法 【难度】3星 【题型】填空 【关键词】希望杯,五年级,一试,第3题 【解析】 给这些点依次标上字母(如左图),然后采用枚举法(如右图):fa bdefed f de f f e c cd cba共4种不同的走法。

【答案】4种模块二、标数法适用于最短路线问题,需要一步一步标出所有相关点的线路数量,最终得到到达终点的方法总数.标数法是加法原理与递推思想的结合.(一)简单图形的标数法【例 4】 如图所示,沿线段从A 到B 有多少条最短路线?GFE D C BA111064332111AB【考点】加法原理之标数法 【难度】2星 【题型】解答 【解析】 图中B 在A 的右上方,因此从A 出发,只能向上或者向右才能使路线最短,那么反过来想,如果到达了某一个点,也只有两种可能:要么是从这个点左边的点来的,要么是从这个点下边的点来的.那么,如果最后到达了B ,只有两种可能:或者经过C 来到B 点,或者经D 来到B 点,因此,到达B 的走法数目就应该是到达C 点的走法数和到达D 点的走法数之和,而对于到达C 的走法,又等于到达E 和到达F 的走法之和,到达D 的走法也等于到达F 和到达G 的走法之和,这样我们就归纳出:到达任何一点的走法都等于到它左侧点走法数与到它下侧点走法数之和,根据加法原理,我们可以从A 点开始,向右向上逐步求出到达各点的走法数.如图所示,使用标号方法得到从A 到B 共有10种不同的走法. 【答案】10【巩固】 如图,从A 点到B 点的最近路线有多少条?BA10204111111B6243310A【考点】加法原理之标数法【难度】2星【题型】解答【解析】使用标号法得出到B点的最近路线有20条.【答案】20【例 5】如图,某城市的街道由5条东西向马路和7条南北向马路组成,现在要从西南角的A处沿最短的路线走到东北角B出,由于修路,十字路口C不能通过,那么共有____种不同走法.AA【考点】加法原理之标数法【难度】3星【题型】解答【解析】本题是最短路线问题.要找出共有多少种不同走法,关键是保证不重也不漏,一般采用标数法.如上图所示,共有120种.另解:本题也可采用排除法.由于不能经过C,可以先计算出从A到B的最短路线有多少条,再去掉其中那些经过C的路线数,即得到所求的结果.对于从A到B的每一条最短路线,需要向右6次,向上4次,共有10次向右或向上;而对于每一条最短路线,如果确定了其中的某6次是向右的,那么剩下的4次只能是向上的,从而该路线也就确定了.这就说明从A到B的最短路线的条数等于从10次向右或向上里面选择6次向右的种数,为610C.一般地,对于m n⨯的方格网,相对的两个顶点之间的最短路线有mm nC+种.本题中,从A到B的最短路线共有610C种;从A到C的最短路线共有26C种,从C到B的最短路线共有24C种,根据乘法原理,从A到B且必须经过C的最短路线有2264C C⨯种,所以,从A到B且不经过C的最短路线有622106421090120C C C-⨯=-=种.【答案】120【例 6】如图所示,从A点到B点,如果要求经过C点或D点的最近路线有多少条?【考点】加法原理之标数法【难度】3星【题型】解答【解析】1、方格图里两点的最短路径,从位置低的点向位置高的点出发的话,每到一点(如C、D点)只能向前或者向上.2、题问的是经过C点,或者D点;那么A到B点就可以分成两条路径了 A--C---B;A---D---B,那么也就可以分成两类.但是需要考虑一个问题——A到B点的最短路径会同时经过C和D点吗?最短路径只能往上往前,经过观察发现C、D不会同时出现在最短路径上了.3、A---C---B,那么C就是必经之点了,就需要用到乘法原理了.A---C,最短路径用标数法标出,同样C---B点用标数法标注,然后相乘A---D---B,同样道理.最后结果是735+420=1155条.【答案】1155【例 7】如图1为一幅街道图,从A出发经过十字路口B,但不经过C走到D的不同的最短路线有条.【考点】加法原理之标数法【难度】4星【题型】解答【解析】到各点的走法数如图2所示.ACB1118126666633211DB CA所以最短路径有18条.【答案】18【例 8】小王在一年中去少年宫学习56次,如图所示,小王家在P点,他去少年宫都是走最近的路,且每次去时所走的路线正好互不相同,那么少年宫在________点处.C【考点】加法原理之标数法 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 本题属最短路线问题.运用标数法分别计算出从小王家P 点到A 、B 、C 、D 、E 点的不同路线有多少条,其中,路线条数与小王学习次数56相等的点即为少年宫.因为,从小王家P 点到A 点共有不同线路84条;到B 点共有不同线路56条;到C 点共有不同线路71条;到D 点共有不同线路15条;到E 点共有不同线路36条.所以,少年宫在B 点处. 【答案】B【例 9】 一只兔子沿着方格的边从A 到B ,规定上只能往上或往右走,但是必须经过一座独木桥MN ,这只兔子有( )种不同的走法BA【考点】加法原理之标数法 【难度】3星 【题型】填空 【关键词】走美杯,3年级,初赛,第15题 【解析】 标数法【答案】18种【例 10】 在下图的街道示意图中,有几处街区有积水不能通行,那么从A 到B 的最短路线有多少种?AB1111111111455511136162151422 1111 1311B A【考点】加法原理之标数法【难度】3星【题型】解答【解析】因为B在A的右下方,由标号法可知,从A到B的最短路径上,到达任何一点的走法数都等于到它左侧点的走法数与到它上侧点的走法数之和.有积水的街道不可能有路线经过,可以认为积水点的走法数是0.接下来,可以从左上角开始,按照加法原理,依次向下向右填上到各点的走法数.如右上图,从A到B的最短路线有22条.【答案】22条(二)不规则图形的标数法【例 11】在下图的街道示意图中,C处因施工不能通行,从A到B的最短路线有多少条?CB A633311122221111CB A【考点】加法原理之标数法【难度】3星【题型】解答【解析】因为B在A的右上方,由标号法可知,从A到B的最短路径上,到达任何一点的走法数都等于到它左侧点的走法数与到它下侧点的走法数之和.而C是一个特殊的点,因为不能通行,所以不可能有路线经过C,可以认为到达C点的走法数是0.接下来,可以从左下角开始,按照加法原理,依次向上向右填上到各点的走法数.如图,从A到B的最短路线有6条.【答案】6条【巩固】小群家到学校的道路如图4所示。

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