[理]阶段质量检测(十一)计数原理与概率随机变量及其分布[理]概率doc高中数学

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2024届高考数学一轮复习第十一章计数原理概率随机变量及其分布第七节二项分布超几何分布正态分布课件

2024届高考数学一轮复习第十一章计数原理概率随机变量及其分布第七节二项分布超几何分布正态分布课件

则这4例疑似病例中呈阳性的病例个数X的分布列为
X 0
1
2
3
4
16
32
8
8
1
P
81
81
27
81
81
若方案二比方案一更“优”,则 E(Y)=6-4x<4,解得
即 x=(1-p)
1
>2,解得
2
所以当 0<p<1-
0<p<1-
2
.
2
2
时,方案二比方案一更“优”.
2
1
x>2,
方法总结二项分布的解题策略
对点训练1一家医药研究所从中草药中提取并合成了甲、乙两种抗“H病
机变量X服从超几何分布
可以用二项分布近似
3.正态分布
(1)正态曲线
1
函数f(x)=

2
(-)
e 22
,x∈R,其中μ∈R,σ>0为参数,我们称f(x)为正态密度函
数,称它的图象为正态分布密度曲线,简称正态曲线.
特别地,当μ=0,σ=1时,相应曲线称为标准正态曲线.
(2)正态曲线特点
①曲线位于x轴上方,与x轴不相交.
当|x|无限增大时,曲线无限接近x轴.
②曲线与x轴之间的区域的面积为1.
③曲线是单峰的,它关于直线x=μ对称.
1
④曲线在 x=μ 处达到峰值(最大值)
.

⑤当σ一定时,曲线的位置由μ确定,曲线随着μ的变化而沿x轴平移.
⑥当μ取定值时,正态曲线的形状由σ确定,σ较小时,峰值高,曲线“瘦高”,表示
第十一章
第七节 二项分布、超几何分布、正态分布

高考数学一轮复习 第十章 计数原理、概率、随机变量及其分布 10.4 随机事件的概率课件(理)

高考数学一轮复习 第十章 计数原理、概率、随机变量及其分布 10.4 随机事件的概率课件(理)
4.概率的几个基本性质 (1)概率的取值范围:____________. (2)必然事件的概率 P(E)=____________. (3)不可能事件的概率 P(F)=____________. (4)互斥事件概率的加法公式 ①如果事件 A 与事件 B 互斥,则 P(A∪B)=__________.
ห้องสมุดไป่ตู้D.不是互斥事件
解:显然两个事件不可能同时发生,但两者可能同时 不发生,因为红牌可以分给乙、丙两人,综上,这两个事 件为互斥但不对立事件.故选 C.
(2014·江南十校联考)从正五边形的五个顶点中,随机选择三个顶
点连成三角形,对于事件 A:“这个三角形是等腰三角形”,下列推断正
确的是( ) A.事件 A 发生的概率等于15
交事件 若某事件发生当且仅当事件 A 发生____事件 B 发 (积事件) 生,则称此事件为事件 A 与事件 B 的交事件
互斥事件 若______为不可能事件,则事件 A 与事件 B 互斥
对立事件 若________为不可能事件,________为必然事 件,那么称事件 A 与事件 B 互为对立事件
3.事件的关系与运算(类比集合的关系与运算)
定义 包含关系 如果事件 A 发生,则事件 B 一定发生,这时称事
件 B______事件 A(或称事件 A 包含于事件 B)
相等关系
若 B⊇A 且 A⊇B
并事件 若某事件发生当且仅当事件 A 发生______事件 B (和事件) 发生,称此事件为事件 A 与事件 B 的并事件
符号表示 ____________ (或 A⊆B)
____________
A∪B(或 A+B)
A∩B(或 AB)
A∩B=______ A∩B=______ P(A∪B)=P(A)+P(B)=

第十一章计数原理概率随机变量及其分布列

第十一章计数原理概率随机变量及其分布列

第十一章计数原理概率随机变量及其分布列计数原理是概率论中的重要概念之一,它是研究集合元素个数或事件发生次数的基础。

本章将介绍计数原理、概率、随机变量及其分布列的概念与性质。

首先,我们来介绍计数原理。

计数原理包括排列、组合和乘法原理。

排列是指从一组元素中选取若干元素,按一定顺序排列的方法数。

排列的基本公式为nPm=n!/(n-m)!(n≥m),其中n为元素个数,m为选取个数,n!表示n的阶乘。

组合是指从一组元素中选取若干元素,不考虑其排列顺序的方法数。

组合的基本公式为nCm=n!/[m!(n-m)!],其中n为元素个数,m为选取个数。

乘法原理是指若有多个相互独立的事件,每个事件发生的方法数分别为n1,n2,…,nk,则这些事件同时发生的方法数为n1·n2·····nk。

计数原理在概率论中有着重要的应用,它可以帮助我们计算事件发生的可能性。

接下来,我们来介绍概率的概念。

概率是指其中一事件在所有可能事件中发生的可能性大小。

概率的取值范围在0到1之间,0表示不可能发生,1表示必然发生。

概率的计算可以使用频率法、古典概型和几何概率等方法。

频率法是通过大量实验的结果来估计概率,公式为P(A)=n/N,其中n 为事件A发生的次数,N为试验总次数。

古典概型是指每个事件发生的可能性相等的情况下,计算概率。

公式为P(A)=m/n,其中m为事件A包含的基本事件数,n为所有基本事件的总数。

几何概率是指利用几何方法计算概率。

例如,在正方形区域中随机选择一个点,落在一些子区域中的概率等于子区域的面积与正方形区域的面积之比。

随机变量是指对随机事件的其中一种度量或描述。

随机变量可以分为离散型随机变量和连续型随机变量。

离散型随机变量的值在其中一区间内只能取有限或可数个值。

离散型随机变量的分布列可以通过概率函数或分布列来描述。

概率函数表示离散型随机变量取值的概率。

例如,设X为一些离散型随机变量,其取值为x1,x2,…,xn,对应的概率为p1,p2,…,pn,则其概率函数为P(X=xi)=pi。

计数原理与概率统计——随机变量及其分布——高中数学通用版一轮复习课件

计数原理与概率统计——随机变量及其分布——高中数学通用版一轮复习课件

300 150
P A2 P A1 P A3 ,
一等奖为两个汽车模型的外观与内饰都异色,二等奖为两个汽车模型的外观
与内饰均同色,三等奖为两个汽车模型仅外观或内饰同色. X 的分布列如表:
X
150
300
600
77
49
4
P
150
150
25
E( X ) 150 77 300 49 600 4 271.
变式训练
变式训练
(1)由题意得, P(B) 2 3 1 , P( A) 8 2 2 , P( AB) 2 ,
25 5
25 5
25
2
则 P(B∣A)
P( AB) P( A)
25 2
1 .
5
5
P(AB) P(A) P(B) ,
事件 A 和事件 B 独立.
(2)记外观与内饰均同色为事件 A1 ,外观与内饰都异色为事件 A2 ,仅外观或仅内
外观,事件 B 为小明取到的模型为米色内饰,求 P(B) 和 P(B | A) ,并据此判断事件 A
和事件 B 是否独立. (2)该公司举行了一个抽奖活动,规定在一次抽奖中,每人一次性从 25 个汽车模型编 号中选取两个,给出以下抽奖规则:①选到的两个模型会出现三种结果,即外观和 内饰均同色、外观和内饰都异色以及仅外观或仅内饰同色;②按结果的可能性大小 设置奖项,概率越小奖项越高;③该抽奖活动的奖金金额为一等奖 600 元、二等奖 300 元、三等奖 150 元.请你分析奖项对应的结果,设 X 为奖金金额,写出 X 的分布 列,并求出 X 的数学期望.
考点4:条件概率
知识梳理
1.条件概率
一般地,设
A

B

2021版高考数学一轮复习第11章计数原理、概率、随机变量及其分布第4节随机事件的概率课件理新人教A版

2021版高考数学一轮复习第11章计数原理、概率、随机变量及其分布第4节随机事件的概率课件理新人教A版
第十一章 计数原理、概率、随 机变量及其分布
第四节 随机事件的概率

课 前 ·基 础 巩 固 1


课 堂 ·考 点 突 破 2

3 课 时 ·跟 踪 检 测
[最新考纲]
[考情分析]
[核心素养]
随机事件的概率仍是 2021 年高考 1.了解随机事件发生的不确定性和
考查的热点,主要考查利用频率估计随 频率的稳定性,了解概率的意义,
答案:B
3.(必修 3P121T5 改编)某小组有 3 名男生和 2 名女生,从中任选 2 名同学去参加演 讲比赛,事件“至少有一名女生”与事件“全是男生”( )
A.是互斥事件,不是对立事件 B.是对立事件,不是互斥事件 C.既是互斥事件,也是对立事件 D.既不是互斥事件也不是对立事件
答案:C
三、易错自纠
4.从某班学生中任意找出一人,如果该同学的身高小于 160 cm 的概率为 0.3,该同
学的身高在[160,175](单位:cm)内的概率为 0.5,那么该同学的身高超过 175 cm 的概率
为( )
A.0.2
B.0.3
C.0.7
D.0.8
解析:选 A 由题意得,身高超过 175 cm 的概率为 P=1-0.3-0.5=0.2,故选 A.
►常用结论 探究概率加法公式的推广 (1)当一个事件包含多个结果时,要用到概率加法公式的推广,即 P(A1∪A2∪…∪An) =P(A1)+P(A2)+…+P(An). (2)P(A1∪A2∪…∪An)=1-P(A1∪A2∪…∪An)=1-P(A1)-P(A2)-…-P(An).注意 涉及的各事件要彼此互斥.
不发生
2.频数、频率和概率 (1)频数、频率:在相同的条件 S 下重复 n 次试验,观察某一事件 A 是否出现,称 n 次试验中事件 A 出现的 5 __次__数__n_A__为事件 A 出现的频数,称事件 A 出现的比例 fn(A)= 6 nA ____n_____为事件 A 出现的频率. (2)概率:对于给定的随机事件 A,如果随着试验次数的增加,事件 A 发生的频率 fn(A) 稳定在某个常数上,把这个常数记作 7 __P_(A__)____,称为事件 A 的概率.

60 高中数学知识点总结(第十一章 计数原理与概率、随机变量及其分布 第二节 排列与组合)

60 高中数学知识点总结(第十一章 计数原理与概率、随机变量及其分布 第二节 排列与组合)

第二节排列与组合1.排列、组合的定义A m n=n(n-1)(n-2)…(n-m+1)=n!n-m!C m n=A m nA m m=n n-1n-2…n-m+1m!(1)C m n=C n-mn:从n个不同元素中取出m个元素的方法数等于取出剩余n-m个元素的方法数.(2)C m n+C m-1n=C m n+1:从n+1个不同元素中取出m个元素可分以下两种情况:①不含特殊元素A有C m n种方法;②含特殊元素A有C m-1n种方法.考点一排列问题[典例精析]有3名男生、4名女生,在下列不同条件下,求不同的排列方法总数.(1)选5人排成一排;(2)排成前后两排,前排3人,后排4人;(3)全体排成一排,甲不站排头也不站排尾;(4)全体排成一排,女生必须站在一起;(5)全体排成一排,男生互不相邻.[解](1)从7人中选5人排列,有A57=7×6×5×4×3=2 520(种).(2)分两步完成,先选3人站前排,有A37种方法,余下4人站后排,有A44种方法,共有A37A44=5 040(种).(3)法一:(特殊元素优先法)先排甲,有5种方法,其余6人有A66种排列方法,共有5×A66=3 600(种).法二:(特殊位置优先法)首尾位置可安排另6人中的两人,有A26种排法,其他有A55种排法,共有A26A55=3 600(种).(4)(捆绑法)将女生看作一个整体与3名男生一起全排列,有A44种方法,再将女生全排列,有A44种方法,共有A44·A44=576(种).(5)(插空法)先排女生,有A44种方法,再在女生之间及首尾5个空位中任选3个空位安排男生,有A35种方法,共有A44·A35=1 440(种).[解题技法]求解排列应用问题的6种主要方法[题组训练]1.(2019·太原联考)高三要安排毕业晚会的4个音乐节目,2个舞蹈节目和1个曲艺节目的演出顺序,要求2个舞蹈节目不连排,则不同排法的种数是()A.1 800B.3 600C.4 320D.5 040解析:选B先排除舞蹈节目以外的5个节目,共A55种,再把2个舞蹈节目插在6个空位中,有A26种,所以共有A55A26=3 600(种).2.(2019·石家庄模拟)用数字0,1,2,3,4组成没有重复数字且大于3 000的四位数,这样的四位数有()A.250个B.249个C.48个D.24个解析:选C①当千位上的数字为4时,满足条件的四位数有A34=24(个);②当千位上的数字为3时,满足条件的四位数有A34=24(个).由分类加法计数原理得满足条件的四位数共有24+24=48(个),故选C.3.将7个人(其中包括甲、乙、丙、丁4人)排成一排,若甲不能在排头,乙不能在排尾,丙、丁两人必须相邻,则不同的排法共有()A.1 108种B.1 008种C.960种D.504种解析:选B将丙、丁两人进行捆绑,看成一人.将6人全排列有A22A66种排法;将甲排在排头,有A22A55种排法;乙排在排尾,有A22A55种排法;甲排在排头,乙排在排尾,有A22A44种排法.则甲不能在排头,乙不能在排尾,丙、丁两人必须相邻的不同排法共有A22A66-A22A55-A22A55+A22A44=1 008(种).考点二组合问题[典例精析]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,不同取法有多少种?(2)其中某一种假货不能在内,不同取法有多少种?(3)恰有2种假货在内,不同取法有多少种?(4)至少有2种假货在内,不同取法有多少种?(5)至多有2种假货在内,不同取法有多少种?[解](1)从余下的34种商品中,选取2种有C234=561(种)取法,所以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)取法.所以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种,从15种假货中选取2种有C120C215=2 100(种)取法.所以恰有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种假货有C315种,共有选取方式C120C215+C315=2 100+455=2 555(种).所以至少有2种假货在内的不同的取法有2 555种.(5)法一:(间接法)选取3种商品的总数为C335,因此共有选取方式C335-C315=6 545-455=6 090(种).所以至多有2种假货在内的不同的取法有6 090种.法二:(直接法)共有选取方式C320+C220C115+C120C215=6 090(种).所以至多有2种假货在内的不同的取法有6 090种.[解题技法]组合问题的2类题型及求解方法(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,再由另外的元素补足;“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.[题组训练]1.(2018·南宁二中、柳州高中第二次联考)从{1,2,3,…,10}中选取三个不同的数,使得其中至少有两个相邻,则不同的选法种数是()A.72B.70C.66D.64解析:选D从{1,2,3,…,10}中选取三个不同的数,恰好有两个数相邻,共有C12·C17+C17·C16=56种选法,三个数相邻共有C18=8种选法,故至少有两个数相邻共有56+8=64种选法.2.(2019·辽宁五校协作体联考)在《爸爸去哪儿》第二季第四期中,村长给6位“萌娃”布置一项搜寻空投食物的任务.已知:①食物投掷地点有远、近两处;②由于Grace年纪尚小,所以要么不参与该项任务,但此时另需一位小孩在大本营陪同,要么参与搜寻近处投掷点的食物;③所有参与搜寻任务的小孩须被均分成两组,一组去远处,一组去近处.那么不同的搜寻方案有()A.10种B.40种C.70种D.80种解析:选B若Grace不参与任务,则需要从剩下的5位小孩中任意挑出1位陪同,有C15种挑法,再从剩下的4位小孩中挑出2位搜寻远处,有C24种挑法,最后剩下的2位小孩搜寻近处,因此一共有C15C24=30种搜寻方案;若Grace参与任务,则其只能去近处,需要从剩下的5位小孩中挑出2位搜寻近处,有C25种挑法,剩下3位小孩去搜寻远处,因此共有C25=10种搜寻方案.综上,一共有30+10=40种搜寻方案.3.(2018·全国卷Ⅰ)从2位女生,4位男生中选3人参加科技比赛,且至少有1位女生入选,则不同的选法共有________种.(用数字填写答案)解析:从2位女生,4位男生中选3人,共有C36种情况,没有女生参加的情况有C34种,故共有C 36-C 34=20-4=16(种).答案:16考点三 分组、分配问题考法(一) 整体均分问题[例1] 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个免费培养的教育专业师范毕业生要平均分到3所学校去任教,有________种不同的分派方法.[解析] 先把6个毕业生平均分成3组,有C 26C 24C 22A 33=15(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 33·A 33=90(种)分派方法. [答案] 90考法(二) 部分均分问题[例2] 有4名优秀学生A ,B ,C ,D 全部被保送到甲、乙、丙3所学校,每所学校至少去一名,则不同的保送方案共有________种.[解析] 先把4名学生分为2,1,1共3组,有C 24C 12C 11A 22=6(种)分法,再将3组对应3个学校,有A 33=6(种)情况,则共有6×6=36(种)不同的保送方案.[答案] 36考法(三) 不等分问题[例3] 若将6名教师分到3所中学任教,一所1名,一所2名,一所3名,则有________种不同的分法.[解析] 将6名教师分组,分三步完成:第1步,在6名教师中任取1名作为一组,有C 16种取法;第2步,在余下的5名教师中任取2名作为一组,有C 25种取法;第3步,余下的3名教师作为一组,有C 33种取法.根据分步乘法计数原理,共有C 16C 25C 33=60种取法.再将这3组教师分配到3所中学,有A 33=6种分法,故共有60×6=360种不同的分法.[答案] 360[题组训练]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.冬季供暖就要开始,现分配出5名水暖工去3个不同的居民小区检查暖气管道,每名水暖工只去一个小区,且每个小区都要有人去检查,那么分配的方案共有______种.解析:5名水暖工去3个不同的居民小区,每名水暖工只去一个小区,且每个小区都要有人去检查,5名水暖工分组方案为3,1,1和1,2,2,则分配的方案共有⎝⎛⎭⎫C 35C 122+C 15C 242·A 33=150(种).答案:150 考点四 排列、组合的综合问题[典例精析](1)从0,1,2,3,4,5这六个数字中任取两个奇数和两个偶数,组成没有重复数字的四位数的个数为( )A.300B.216C.180D.162(2)用数字0,1,2,3,4,5,6组成没有重复数字的四位数,其中个位、十位和百位上的数字之和为偶数的四位数共有________个.(用数字作答)[解析] (1)分两类:第一类,不取0,即从1,2,3,4,5中任取两个奇数和两个偶数,组成没有重复数字的四位数,根据分步乘法计数原理可知,共有C 23·C 22·A 44=72(个)符合要求的四位数;第二类,取0,此时2和4只能取一个,再取两个奇数,组成没有重复数字的四位数,根据分步乘法计数原理可知,共有C 12·C 23·(A 44-A 33)=108(个)符合要求的四位数.根据分类加法计数原理可知,满足题意的四位数共有72+108=180(个).(2)当个位、十位和百位上的数字为三个偶数时,若选出的三个偶数含有0,则千位上把剩余数字中任意一个放上即可,方法数是C 23A 33C 14=72;若选出的三个偶数不含0,则千位上只能从剩余的非0数字中选一个放上,方法数是A 33C 13=18,故这种情况下符合要求的四位数共有72+18=90(个).当个位、十位和百位上的数字为一个偶数、两个奇数时,若选出的偶数是0,则再选出两个奇数,千位上只要在剩余数字中选一个放上即可,方法数为C23A33C14=72;若选出的偶数不是0,则再选出两个奇数后,千位上只能从剩余的非0数字中选一个放上,方法数是C13 C23A33C13=162,故这种情况下符合要求的四位数共有72+162=234(个).根据分类加法计数原理,可得符合要求的四位数共有90+234=324(个).[答案](1)C(2)324[解题技法]解决排列、组合综合问题的方法(1)仔细审题,判断是组合问题还是排列问题,要按元素的性质分类,按事件发生的过程进行分步.(2)以元素为主时,先满足特殊元素的要求,再考虑其他元素;以位置为主时,先满足特殊位置的要求,再考虑其他位置.(3)对于有附加条件的比较复杂的排列、组合问题,要周密分析,设计出合理的方案,一般先把复杂问题分解成若干个简单的基本问题,然后应用分类加法计数原理或分步乘法计数原理来解决,一般遵循先选后排的原则.[题组训练]1.(2019·广州调研)某学校获得5个高校自主招生推荐名额,其中甲大学2个,乙大学2个,丙大学1个,并且甲大学和乙大学都要求必须有男生参加,学校通过选拔定下3男2女共5个推荐对象,则不同的推荐方法共有()A.36种B.24种C.22种D.20种解析:选B根据题意,分两种情况讨论:第一种,3名男生每个大学各推荐1人,2名女生分别推荐给甲大学和乙大学,共有A33A22=12种推荐方法;第二种,将3名男生分成两组分别推荐给甲大学和乙大学,共有C23A22A22=12种推荐方法.故共有24种推荐方法.2.(2019·成都诊断)从甲、乙等8名志愿者中选5人参加周一到周五的社区服务,每天安排一人,每人只参加一天.若要求甲、乙两人至少选一人参加,且当甲、乙两人都参加时,他们参加社区服务的日期不相邻,那么不同的安排种数为________.(用数字作答)解析:根据题意,分2种情况讨论,若甲、乙之中只有一人参加,有C12·C46·A55=3 600(种);若甲、乙两人都参加,有C22·A36·A=241 440(种).则不同的安排种数为3 600+1 440=5 040.答案:5 040[课时跟踪检测]A级1.某小区有排成一排的7个车位,现有3辆不同型号的车需要停放,如果要求剩余的4个车位连在一起,那么不同的停放方法的种数为()A.16B.18C.24D.32解析:选C将4个车位捆绑在一起,看成一个元素,先排3辆不同型号的车,在3个车位上任意排列,有A33=6(种)方法,再将捆绑在一起的4个车位插入4个空当中,有4种方法,故共有4×6=24(种)方法.2.(2019·惠州调研)旅游体验师小明受某网站邀请,决定对甲、乙、丙、丁这四个景区进行体验式旅游,若不能最先去甲景区旅游,不能最后去乙景区和丁景区旅游,则小李可选的旅游路线数为()A.24B.18C.16D.10解析:选D分两种情况,第一种:最后体验甲景区,则有A33种可选的路线;第二种:不在最后体验甲景区,则有C12·A22种可选的路线.所以小李可选的旅游路线数为A33+C12·A22=10.3.(2019·开封模拟)某地实行高考改革,考生除参加语文、数学、英语统一考试外,还需从物理、化学、生物、政治、历史、地理六科中选考三科.学生甲要想报考某高校的法学专业,就必须要从物理、政治、历史三科中至少选考一科,则学生甲的选考方法种数为()A.6B.12C.18D.19解析:选D从六科中选考三科的选法有C36种,其中不选物理、政治、历史中任意一科的选法有1种,因此学生甲的选考方法共有C36-1=19种.4.(2019·沈阳教学质量监测)若4个人按原来站的位置重新站成一排,恰有1个人站在自己原来的位置,则不同的站法共有()A.4种B.8种C.12种D.24种解析:选B将4个人重排,恰有1个人站在自己原来的位置,有C14种站法,剩下3人不站原来位置有2种站法,所以共有C14×2=8种站法.5.(2018·甘肃二诊)某微信群中有甲、乙、丙、丁、戊五个人玩抢红包游戏,现有4个红包,每人最多抢一个,且红包被全部抢完,4个红包中有2个6元,1个8元,1个10元(红包中金额相同视为相同红包),则甲、乙都抢到红包的情况有()A.18种B.24种C.36种D.48种解析:选C若甲、乙抢的是一个6元和一个8元的红包,剩下2个红包,被剩下的3人中的2个人抢走,有A22A23=12种;若甲、乙抢的是一个6元和一个10元的红包,剩下2个红包,被剩下的3人中的2个人抢走,有A22A23=12种;若甲、乙抢的是一个8和一个10元的红包,剩下2个红包,被剩下的3人中的2个人抢走,有A22C23=6种;若甲、乙抢的是两个6元的红包,剩下2个红包,被剩下的3人中的2个人抢走,有A23=6种,根据分类加法计数原理可得,共有12+12+6+6=36种情况.6.(2019·南昌调研)某校毕业典礼上有6个节目,考虑整体效果,对节目演出顺序有如下要求:节目甲必须排在前三位,且节目丙、丁必须排在一起.则该校毕业典礼节目演出顺序的编排方案共有()A.120种B.156种C.188种D.240种解析:选A记演出顺序为1~6号,按甲的编排进行分类,①当甲在1号位置时,丙、丁相邻的情况有4种,则有C14A22A33=48种;②当甲在2号位置时,丙、丁相邻的情况有3种,共有C13A22A33=36种;③当甲在3号位置时,丙、丁相邻的情况有3种,共有C13A22A33=36种.所以编排方案共有48+36+36=120种.7.从5名学生中选出4名分别参加数学、物理、化学、生物四科竞赛,其中甲不能参加生物竞赛,则不同的参赛方案种数为()A.48B.72C.90D.96解析:选D由于甲不参加生物竞赛,则安排甲参加另外3场竞赛或甲不参加任何竞赛.①当甲参加另外3场竞赛时,共有C13A34=72种选择方案;②当甲学生不参加任何竞赛时,共有A44=24种选择方案.综上所述,所有参赛方案有72+24=96(种).8.某班上午有五节课,分别安排语文、数学、英语、物理、化学各一节课.要求语文与化学相邻,数学与物理不相邻,且数学课不排第一节,则不同排课方案的种数是()A.16B.24C.8D.12解析:选A根据题意,分三步进行分析,①要求语文与化学相邻,将语文和化学看成一个整体,考虑其顺序,有A22=2种情况;②将这个整体与英语全排列,有A22=2种情况,排好后,有3个空位;③数学课不排第一节,有2个空位可选,在剩下的2个空位中任选1个,安排物理,有2种情况,则数学、物理的安排方法有2×2=4种,则不同排课方案的种数是2×2×4=16.9.(2019·洛阳第一次统考)某校有4个社团向高一学生招收新成员,现有3名同学,每人只选报1个社团,恰有2个社团没有同学选报的报法有________种.(用数字作答)解析:第一步,选2名同学报名某个社团,有C 23C 14=12种报法;第二步,从剩余的3个社团里选一个社团安排另一名同学,有C 13C 11=3种报法.由分步乘法计数原理得共有12×3=36种报法.答案:3610.(2018·莆田期中)某学校需从3名男生和2名女生中选出4人,分派到甲、乙、丙三地参加义工活动,其中甲地需要选派2人且至少有1名女生,乙地和丙地各需要选派1人,则不同的选派方法有________种.(用数字作答)解析:由题设可分两类:一是甲地只选派1名女生,先考虑甲地有C 12C 13种情形,后考虑乙、丙两地,有A 23种情形,共有C 12C 13A 23=36种情形;二是甲地选派2名女生,则甲地有C 22种情形,乙、丙两地有A 23种情形,共有C 22A 23=6种情形.由分类加法计数原理可知共有36+6=42种情形.答案:4211.(2018·南阳二模)如图所示2×2方格,在每一个方格中填入一个数字,数字可以是1,2,3,4中的任何一个,允许重复.若填入A 方格的数字大于B 方格的数字,则不同的填法共有______种.(用数字作答)解析:根据题意,对于A ,B 两个方格,可在1,2,3,4中任选2个,大的放进A 方格,小的放进B 方格,有C 24=6种情况,对于C ,D 两个方格,每个方格有4种情况,则共有4×4=16种情况,则不同的填法共有16×6=96种.答案:96B 级1.将2名教师,4名学生分成2个小组,分别安排到甲、乙两地参加社会实践活动,每个小组由1名教师和2名学生组成,不同的安排方案共有( )A.12种B.10种C.9种D.8种 解析:选A 将4名学生均分为2个小组共有C 24C 22A 22=3(种)分法;将2个小组的同学分给2名教师共有A 22=2(种)分法;最后将2个小组的人员分配到甲、乙两地有A 22=2(种)分法.故不同的安排方案共有3×2×2=12(种).2.(2019·马鞍山模拟)某学校有5位教师参加某师范大学组织的暑期骨干教师培训,现有5个培训项目,每位教师可任意选择其中一个项目进行培训,则恰有两个培训项目没有被这5位教师中的任何一位教师选择的情况数为( )A.5 400B.3 000C.150D.1 500解析:选D 分两步: 第一步:从5个培训项目中选取3个,共C 35种情况;第二步:5位教师分成两类:①选择选出的3个培训项目的教师人数分别为1人,1人,3人,共C 35C 12C 11A 22种情况;②选择选出的3个培训项目的教师人数分别为1人,2人,2人,共C 25C 23C 11A 22种情况.故选择情况数为C 35⎝⎛⎭⎫C 35C 12C 11A 22+C 25C 23C 11A 22A 33=1 500(种). 3.将编号为1,2,3,4,5,6的六个小球放入编号为1,2,3,4,5,6的六个盒子中,每个盒子放一个小球,若有且只有三个盒子的编号与放入的小球编号相同,则不同的放法总数是( )A.40B.60C.80D.100解析:选A 根据题意,有且只有三个盒子的编号与放入的小球编号相同,在六个盒子中任选3个,放入与其编号相同的小球,有C 36=20种选法,剩下的三个盒子的编号与放入的小球编号不相同,假设这三个盒子的编号为4,5,6,则4号小球可以放入5,6号盒子,有2种选法,剩下的2个小球放入剩下的两个盒子,有1种情况,则不同的放法总数是20×2×1=40.4.(2019·赣州联考)将标号分别为1,2,3,4,5,6的6个小球放入3个不同的盒子中.若每个盒子放2个,其中标号为1,2的小球放入同一盒子中,则不同的放法共有( )A.12种B.16种C.18种D.36种解析:选C 先将标号为1,2的小球放入盒子,有3种情况;再将剩下的4个球平均放入剩下的2个盒子中,共有C 24·C 222!·A 22=6(种)情况,所以不同的放法共有3×6=18(种). 5.将A ,B ,C ,D ,E 排成一列,要求A ,B ,C 在排列中顺序为“A ,B ,C ”或“C ,B ,A ”(可以不相邻),这样的排列数有__________种.解析:五个元素没有限制全排列数为A 55,由于要求A ,B ,C 的次序一定(按A ,B ,C 或C ,B ,A ),故除以这三个元素的全排列A 33,可得这样的排列数有A 55A 33×2=40(种). 答案:406.如图,∠MON 的边OM 上有四点A 1,A 2,A 3,A 4,ON 上有三点B 1,B 2,B 3,则以O ,A 1,A 2,A 3,A 4,B 1,B 2,B 3为顶点的三角形个数为________.解析:用间接法.先从这8个点中任取3个点,最多构成三角形C 38个,再减去三点共线的情形即可.共有C 38-C 35-C 34=42(个).答案:427.将7个相同的小球放入4个不同的盒子中.(1)不出现空盒时的放入方式共有多少种?(2)可出现空盒时的放入方式共有多少种?解:(1)将7个相同的小球排成一排,在中间形成的6个空当中插入无区别的3个“隔板”将球分成4份,每一种插入隔板的方式对应一种球的放入方式,则共有C36=20种不同的放入方式.(2)每种放入方式相当于将7个相同的小球与3个相同的“隔板”进行一次排列,即从10个位置中选3个位置安排隔板,故共有C310=120种不同的放入方式.。

2025版高考数学一轮复习第十一章计数原理概率随机变量及分布列第3讲二项式定理教案理含解析新人教A版

2025版高考数学一轮复习第十一章计数原理概率随机变量及分布列第3讲二项式定理教案理含解析新人教A版

第3讲 二项式定理基础学问整合1.二项式定理的内容(1)(a +b )n =□01C 0n a n +C 1n a n -1b 1+…+C r n a n -r b r +…+C n nb n (n ∈N *). (2)第r +1项,T r +1=□02C r na n -rb r . (3)第r +1项的二项式系数为□03C r n (r =0,1,…,n ). 2.二项式系数的性质(1)0≤k ≤n 时,C k n 与C n -k n 的关系是□04相等. (2)二项式系数先增后减中间项最大且n 为偶数时第□05n 2+1项的二项式系数最大,最大为,当n 为奇数时第□07n -12+1或n +12+1项的二项式系数最大,最大为.(3)各二项式系数和:C 0n +C 1n +C 2n +…+C n n =□092n ,C 0n +C 2n +C 4n +…=□102n -1,C 1n +C 3n +C 5n +…=□112n -1.1.留意(a +b )n与(b +a )n虽然相同,但详细到它们绽开式的某一项时是不同的,肯定要留意依次问题.2.解题时,要留意区分二项式系数和项的系数的不同、项数和项的不同. 3.切实理解“常数项”“有理项(字母指数为整数)”“系数最大的项”等概念.1.(2024·全国卷Ⅲ)⎝⎛⎭⎪⎫x 2+2x 5的绽开式中x 4的系数为( )A .10B .20C .40D .80 答案 C解析 由题可得T r +1=C r 5(x 2)5-r⎝ ⎛⎭⎪⎫2x r =C r 5·2r ·x 10-3r .令10-3r =4,则r =2,所以C r 5·2r =C 25×22=40.故选C.2.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( ) A .9 B .8 C .7 D .6 答案 B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=8.3.(x -y )(x +y )5的绽开式中x 2y 4的系数为( ) A .-10 B .-5 C .5 D .10 答案 B解析 (x +y )5的绽开式的通项公式为T r +1=C r 5·x5-r·y r,令5-r =1,得r =4,令5-r =2,得r =3,∴(x -y )(x +y )5的绽开式中x 2y 4的系数为C 45×1+(-1)×C 35=-5.故选B.4.设(5x -x )n的绽开式的各项系数之和为M ,二项式系数之和为N ,M -N =240,则绽开式中x 3的系数为( )A .500B .-500C .150D .-150 答案 C解析 N =2n,令x =1,则M =(5-1)n=4n=(2n )2.∴(2n )2-2n=240,2n=16,n =4.绽开式中第r +1项T r +1=C r 4·(5x )4-r·(-x )r =(-1)r ·C r 4·54-r·x4-r2.令4-r2=3,即r =2,此时C 24·52·(-1)2=150.5.(2024·绍兴模拟)若⎝⎛⎭⎪⎫ax 2+1x 5的绽开式中x 5的系数是-80,则实数a = ________.答案 -2 解析6.(2024·南昌模拟)(1+x +x 2)⎝ ⎛⎭⎪⎫x -1x 6的绽开式中的常数项为________.答案 -5解析 ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -1x 6的通项公式为T r +1=C r 6x 6-2r (-1)r ,所以(1+x +x 2)⎝ ⎛⎭⎪⎫x -1x 6的常数项为C r 6x6-2r(-1)r (当r =3时)与C r 6x6-2r(-1)r (当r =4时)之和,所以常数项为C 36(-1)3+C 46(-1)4=-20+15=-5.核心考向突破考向一 求绽开式中的特定项或特定系数例1 (1)⎝ ⎛⎭⎪⎫x -13x 18的绽开式中含x 15的项的系数为( )A .153B .-153C .17D .-17 答案 C 解析(2)(2024·山东枣庄模拟)若(x 2-a )⎝⎛⎭⎪⎫x +1x 10的绽开式中x 6的系数为30,则a 等于( )A.13B.12 C .1 D .2 答案 D解析 ⎝⎛⎭⎪⎫x +1x 10绽开式的通项公式为T r +1=C r 10·x 10-r ·⎝ ⎛⎭⎪⎫1x r =C r 10·x 10-2r ,令10-2r =4,解得r =3,所以x 4项的系数为C 310;令10-2r =6,解得r =2,所以x 6项的系数为C 210,所以(x 2-a )⎝⎛⎭⎪⎫x +1x 10的绽开式中x 6的系数为C 310-a C 210=30,解得a =2.故选D.(3)(2024·浙江高考)二项式⎝⎛⎭⎪⎫3x +12x 8的绽开式的常数项是________.答案 7解析 二项式⎝ ⎛⎭⎪⎫3x +12x 8的绽开式的通项公式为T r +1=C r 8(3x )8-r ⎝ ⎛⎭⎪⎫12x r=C r8·12r ·x8-4r3,令8-4r 3=0得r =2,故所求的常数项为C 28·122=7.触类旁通即时训练 1.(2024·广州调研)⎝ ⎛⎭⎪⎫x -12x9的绽开式中x 3的系数为( )A .-212B .-92 C.92 D.212答案 A解析 二项绽开式的通项T r +1=C r 9x9-r⎝ ⎛⎭⎪⎫-12x r =⎝ ⎛⎭⎪⎫-12r C r 9x 9-2r ,令9-2r =3,得r =3,绽开式中x 3的系数为⎝ ⎛⎭⎪⎫-123C 39=-18×9×8×73×2×1=-212.故选A.2.(2024·河南信阳模拟)(x 2+1)⎝⎛⎭⎪⎫1x -25的绽开式的常数项是( )A .5B .-10C .-32D .-42 答案 D解析 由于⎝ ⎛⎭⎪⎫1x -25的通项为C r 5·⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 5-r ·(-2)r =C r 5(-2)r·xr -52,故(x 2+1)·⎝⎛⎭⎪⎫1x -25的绽开式的常数项是C 15·(-2)+C 55(-2)5=-42.故选D.3.已知⎝ ⎛⎭⎪⎫a x-x 29的绽开式中x 3的系数为94,则a =________. 答案 4 解析 ⎝ ⎛⎭⎪⎫a x-x 29的绽开式的通项公式为T r +1=C r9⎝ ⎛⎭⎪⎫a x 9-r ·⎝⎛⎭⎪⎫-x 2r=(-1)r ·a 9-r·2-r2·C r9·x 32r -9.令32r -9 =3,得r =8,则(-1)8·a ·2-4·C 89=94,解得a =4.考向二 二项式系数与各项的系数问题角度1 二项式绽开式中系数的和例2 (1)(2024·金华模拟)已知⎝⎛⎭⎪⎫x 3+2x n 的绽开式的各项系数和为243,则绽开式中x7的系数为( )A .5B .40C .20D .10 答案 B解析 由⎝⎛⎭⎪⎫x 3+2x n 的绽开式的各项系数和为243,得3n=243,即n =5,∴⎝ ⎛⎭⎪⎫x 3+2x n =⎝ ⎛⎭⎪⎫x 3+2x 5,则T r +1=C r 5·(x 3)5-r ·⎝ ⎛⎭⎪⎫2x r =2r ·C r 5·x 15-4r ,令15-4r =7,得r =2,∴绽开式中x 7的系数为22×C 25=40.故选B.(2)已知(1-2x )7=a 0+a 1x +a 2x 2+a 3x 3+a 4x 4+a 5x 5+a 6x 6+a 7x 7,则a 1+a 2+a 3+a 4+a 5+a 6=________,a 0-a 1+a 2-a 3+a 4-a 5+a 6-a 7=________,a 2+a 4+a 6=________.答案 126 2187 1092 解析 令x =0,得a 0=1.令x =1,得-1=a 0+a 1+a 2+…+a 7. ① 又∵a 7=C 77(-2)7=(-2)7,∴a 1+a 2+…+a 6=-1-a 0-a 7=126. 令x =-1,得a 0-a 1+a 2-a 3+a 4-a 5+a 6-a 7=37=2187. ②①+②2,得a 0+a 2+a 4+a 6=1093,∴a 2+a 4+a 6=1092. 触类旁通求二项式系数和的常用方法是赋值法(1)“赋值法”普遍适用于恒等式,对形如(ax +b )n,(ax 2+bx +c )m(a ,b ∈R )的式子,求其绽开式的各项系数之和,常用赋值法,只需令x =1即可;对形如(ax +by )n(a ,b ∈R )的式子求其绽开式各项系数之和,只需令x =y =1即可.即时训练 4.(2024·黄冈质检)若(1+x +x 2)6=a 0+a 1x +a 2x 2+…+a 12x 12,则a 2+a 4+…+a 12=( )A .284B .356C .364D .378 答案 C解析 令x =0,则a 0=1;令x =1,则a 0+a 1+a 2+…+a 12=36①; 令x =-1,则a 0-a 1+a 2-…+a 12=1 ②.①②两式左右分别相加,得2(a 0+a 2+…+a 12)=36+1=730,所以a 0+a 2+…+a 12=365,又a 0=1,所以a 2+a 4+…+a 12=364.5.(2024·郑州一测)在⎝⎛⎭⎪⎫x +3x n的绽开式中,各项系数和与二项式系数和之比为32∶1,则x 2的系数为________.答案 90解析 令x =1,则⎝⎛⎭⎪⎫x +3x n=4n,所以⎝⎛⎭⎪⎫x +3x n的绽开式中,各项系数和为4n,又二项式系数和为2n,所以4n2n =2n =32,解得n =5.二项绽开式的通项T r +1=C r 5x 5-r ⎝ ⎛⎭⎪⎫3x r =C r53rxr5-32,令5-32r =2,得r =2,所以x 2的系数为C 2532=90.角度2 二项式系数的最值问题例3 (1)(2024·广东广州模拟)已知二项式⎝⎛⎭⎪⎫2x 2-1x n的全部二项式系数之和等于128,那么其绽开式中含1x项的系数是( )A .-84B .-14C .14D .84 答案 A解析 由二项式⎝⎛⎭⎪⎫2x 2-1x n 的绽开式中全部二项式系数的和是128,得2n=128,即n =7,∴⎝⎛⎭⎪⎫2x 2-1x n =⎝ ⎛⎭⎪⎫2x 2-1x 7,则T r +1=C r 7·(2x 2)7-r ·⎝ ⎛⎭⎪⎫-1x r =(-1)r ·27-r ·C r 7·x 14-3r.令14-3r =-1,得r =5.∴绽开式中含1x项的系数是-4×C 57=-84.故选A.(2)(2024·安徽马鞍山模拟)二项式⎝⎛⎭⎪⎪⎫3x +13x n 的绽开式中只有第11项的二项式系数最大,则绽开式中x 的指数为整数的项的个数为( )A .3B .5C .6D .7 答案 D解析 依据⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫3x +13x n 的绽开式中只有第11项的二项式系数最大,得n =20,∴⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫3x +13x n 的绽开式的通项为T r +1=C r 20·(3x )20-r ·⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫13x r =(3)20-r · C r20·x20-4r 3,要使x 的指数是整数,需r 是3的倍数,∴r =0,3,6,9,12,15,18,∴x 的指数是整数的项共有7项.故选D.触类旁通求二项式系数最大项(1)假如n 是偶数,那么中间一项(第⎝ ⎛⎭⎪⎫n2+1项)的二项式系数最大.即时训练 6.已知(1+x )n的绽开式中第4项与第8项的二项式系数相等,则奇数项的二项式系数和为( )A .212B .211C .210D .29答案 D解析 因为绽开式的第4项与第8项的二项式系数相等,所以C 3n =C 7n ,解得n =10,所以依据二项式系数和的相关公式可知,奇数项的二项式系数和为2n -1=29.7.若⎝ ⎛⎭⎪⎫x +2x 2n 的绽开式中只有第6项的二项式系数最大,则绽开式中的常数项是( )A .180B .120C .90D .45 答案 A解析 只有第6项的二项式系数最大,可知n =10,于是绽开式通项为T r +1=C r10(x )10-r⎝ ⎛⎭⎪⎫2x 2r =2r C r 10·x 5-5r 2,令5-5r 2=0,得r =2,所以常数项为22C 210=180.故选A.角度3 项的系数的最值问题例4 (1)(2024·承德模拟)若(1+2x )6的绽开式中其次项大于它的相邻两项,则x 的取值范围是( )A.112<x <15B.16<x <15C.112<x <23D.16<x <25答案 A解析 ∵⎩⎪⎨⎪⎧C 162x >C 06,C 162x >C 262x 2,∴⎩⎪⎨⎪⎧x >112,0<x <15,即112<x <15. (2)若⎝⎛⎭⎪⎫x 3+1x 2n的绽开式中第6项系数最大,则不含x 的项为( )A .210B .10C .462D .252 答案 A解析 ∵第6项系数最大,且项的系数为二项式系数, ∴n 的值可能是9,10,11. 设常数项为T r +1=C r n x3(n -r )x -2r=C r n x3n -5r, 则3n -5r =0,其中n =9,10,11,r ∈N , ∴n =10,r =6,故不含x 的项为T 7=C 610=210. 触类旁通求绽开式系数最大项如求(a +bx )n(a ,b ∈R )的绽开式系数最大的项,一般是采纳待定系数法,设绽开式各项系数分别为A 1,A 2,…,A n +1,且第k 项系数最大,应用⎩⎪⎨⎪⎧A k ≥A k -1,A k ≥A k +1从而解出k 来,即得.即时训练 8.(2024·宜昌高三测试)已知(x 23+3x 2)n的绽开式中,各项系数和与它的二项式系数和的比为32.(1)求绽开式中二项式系数最大的项; (2)求绽开式中系数最大的项. 解考向三二项式定理的应用例5 (1)(2024·潍坊模拟)设a∈Z,且0≤a<13,若512024+a能被13整除,则a=( ) A.0 B.1 C.11 D.12答案 D1+1,又由于13解析由于51=52-1,(52-1)2024=C020********-C12024522024+…-C2024202452整除52,所以只需13整除1+a,0≤a<13,a∈Z,所以a=12.(2)0.9910的第一位小数为n1,其次位小数为n2,第三位小数为n3,则n1,n2,n3分别为( )A.9,0,4 B.9,4,0 C.9,2,0 D.9,0,2答案 A解析0.9910=(1-0.01)10=C010·110·(-0.01)0+C110·19·(-0.01)1+C210·18·(-0.01)2+…=1-0.1+0.0045+…≈0.9045.触类旁通二项式定理应用的题型及解法(1)在证明整除问题或求余数问题时要进行合理的变形,使被除式(数)绽开后的每一项都含有除式的因式.2二项式定理的一个重要用途是做近似计算:当n不很大,|x|比较小时,1+x n≈1+nx.即时训练9.1-90C110+902C210-903C310+…+(-1)k90k C k10+…+9010C1010除以88的余数是( )A .-1B .1C .-87D .87 答案 B解析 1-90C 110+902C 210-903C 210+…+(-1)k 90k C k 10+…+9010C 1010=(1-90)10=8910=(88+1)10=8810+C 110889+…+C 91088+1.∵前10项均能被88整除,∴余数是1.10.1.028的近似值是________(精确到小数点后三位). 答案 1.172解析 1.028=(1+0.02)8≈C 08+C 18·0.02+C 28·0.022+C 38·0.023≈1.172.1.(2024·江苏模拟)(x 2+x +y )5的绽开式中,x 5y 2的系数为( ) A .10 B .20 C .30 D .60 答案 C解析 由二项绽开式通项易知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,对于二项式(x 2+x )3,由T t +1=C t 3(x 2)3-t·x t =C t 3x6-t,令t =1,所以x 5y 2的系数为C 25C 13=30.故选C.2.在⎝⎛⎭⎪⎫2+x -x 2024202412的绽开式中x 5的系数为________. 答案 264解析 ⎝ ⎛⎭⎪⎫2+x -x 2024202412=⎣⎢⎡⎦⎥⎤2+x -x 2024202412的绽开式的通项公式为T r +1=C r12(2+x )12-r·⎝ ⎛⎭⎪⎫-x 20242024r ,若要出现x 5项,则需r =0,则T 1=(2+x )12,∴x 5的系数为22C 1012=4C 212=264.答题启示二项式定理探讨两项和的绽开式,对于三项式问题,一般是通过合并、拆分或进行因式分解,转化成二项式定理的形式去求解.对点训练1.(x 2-x +1)10绽开式中x 3的系数为( ) A .-210 B .210 C .30 D .-30 答案 A解析 (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.故选A.2.⎝⎛⎭⎪⎪⎫x +13x -4y 7的绽开式中不含x 的项的系数之和为( ) A .-C 37C 3443-47B .-C 27C 2443+47C .-47D .47答案 A11 解析 ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫x +13x -4y 7=⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫x +13x -4y 7的绽开式的通项公式为T r +1=C r 7·⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫x +13x 7-r ·(-4y )r,⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫x +13x 7-r 的绽开式的通项公式为M k +1=C k 7-r · x 7-r -4k 3,0≤k ≤7-r,0≤r ≤7,k ,r 均为整数,令7-r =4k 3,解得k =0,r =7或k =3,r =3,则不含x 的项的系数之和为(-4)7+C 37C 34(-4)3=-C 37C 3443-47.。

2015届高考数学(苏教,理科)大一轮:第十一章 计数原理、概率、随机变量及其分布

2015届高考数学(苏教,理科)大一轮:第十一章 计数原理、概率、随机变量及其分布

第十一章计数原理、概率、随机变量及其分布第一节分类计数原理与分步计数原理对应学生用书P1531.分类计数原理完成一件事,有n类方式,在第1类方式中有m1种不同的方法,在第2类方式中有m2种不同的方法,……在第n类方式中有m n种不同的方法,那么完成这件事共有N=m1+m2+…+m n种不同的方法.2.分步计数原理完成一件事,需要分成n个步骤,做第1步有m1种不同的方法,做第2步有m2种不同的方法,……做第n步有m n种不同的方法,那么完成这件事共有N=m1×m2×…×m n种不同的方法.1.分类计数原理在使用时易忽视每类做法中每一种方法都能完成这件事情,类与类之间是独立的.2.分步计数原理在使用时易忽视每步中某一种方法只是完成这件事的一部分,而未完成这件事,步步之间是相关联的.[试一试]1.从0,1,2,3,4,5这六个数字中,任取两个不同数字相加,其和为偶数的不同取法的有________种.解析:从0,1,2,3,4,5六个数字中,任取两数和为偶数可分为两类,①取出的两数都是偶数,共有3种方法;②取出的两数都是奇数,共有3种方法,故由分类计数原理得共有N=3+3=6种.答案:62.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________个.解析:∵a+b i为虚数,∴b≠0,即b有6种取法,a有6种取法,由分步计数原理知可以组成6×6=36个虚数.答案:361.应用两种原理解题(1)分清要完成的事情是什么?(2)分清完成该事情是分类完成还是分步完成,“类”间互相独立,“步”间互相联系;(3)有无特殊条件的限制;(4)检验是否有重漏.2.混合问题一般是先分类再分步,分类时标准要明确,做到不重复不遗漏.[练一练]1.(2014·郑州模拟)在2012年奥运选手选拔赛上,8名男运动员参加100米决赛.其中甲、乙、丙三人必须在1,2,3,4,5,6,7,8八条跑道的奇数号跑道上,则安排这8名运动员比赛的方式共有________种解析:分两步安排这8名运动员.第一步:安排甲、乙、丙三人,共有1,3,5,7四条跑道可安排.∴安排方式有4×3×2=24(种).第二步:安排另外5人,可在2,4,6,8及余下的一条奇数号跑道安排,所以安排方式有5×4×3×2×1=120(种).∴安排这8人的方式有24×120=2 880(种).答案:2 8802.用红、黄、蓝三种颜色去涂图中标号为1、2、…、9的9个小正方形(如图),使得任意相邻(有公共边)的小正方形所涂颜色都不相同,且标号为1、5、9的小正方形涂相同的颜色,则符合条件的所有涂法共有________种.解析:把区域分为三部分,第一部分1、5、9,有3种涂法.第二部分4、7、8,当5、7同色时,4、8各有2种涂法,共4种涂法;当5、7异色时,7有2种涂法,4、8均只有1种涂法,故第二部分共4+2=6种涂法.第三部分与第二部分一样,共6种涂法.由分步计数原理,可得共有3×6×6=108种涂法.答案:108对应学生用书P1531.在所有的两位数中,个位数字大于十位数字的两位数共有个.解析:利用分类计数原理:8+7+6+5+4+3+2+1=36(个).答案:362.五名篮球运动员比赛前将外衣放在休息室,比赛后都回到休息室取衣服.由于灯光暗淡,看不清自己的外衣,则至少有两人拿对自己的外衣的情况有________种.解析:分类:第一类,两人拿对:2×C 25=20种;第二类,三人拿对:C 35=10种;第三类,四人拿对与五人拿对一样,所以有1种.故共有20+10+1=31种.答案:31种3.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________.解析:以m 的值为标准分类,分为五类.第一类:m =1时,使n >m ,n 有6种选择;第二类:m =2时,使n >m ,n 有5种选择;第三类:m =3时,使n >m ,n 有4种选择;第四类:m =4时,使n >m ,n 有3种选择;第五类:m =5时,使n >m ,n 有2种选择.由分类计数原理,符合条件的椭圆共有20个.答案:20[备课札记][类题通法]利用分类计数原理解题时应注意(1)根据问题的特点确定一个合适的分类标准,分类标准要统一,不能遗漏;(2)分类时,注意完成这件事情的任何一种方法必须属于某一类,不能重复.[典例] 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染色(底面A 1B 1C 1不涂色),要求相邻的面均不同色,则不同的染色方案共有________种.[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C 13×C 12×C 11×C 12=3×2×1×2=12种不同的涂法.[答案] 12[备课札记][类题通法]利用分步计数原理解决问题时应注意(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.(3)对完成每一步的不同方法数要根据条件准确确定.[针对训练]在航天员进行的一项太空实验中,先后要实施6个程序,其中程序A只能出现在第一步或最后一步,程序B和C实施时必须相邻,则实验顺序的编排方法共有________种.解析:第一步安排A有2种方法;第二步在剩余的5个位置选取相邻的两个排B,C,有4种排法,而B,C位置互换有2种方法;第三步安排剩余的3个程序,有A33种排法,共有2×4×2×A33=96种.答案:96两个原理的综合应用[典例]{1,2,3,4,5}.选择集合A和B,若集合B中最小的元素大于集合A中最大的元素,则不同的选择方法共有________种.[解析]从5个元素中选出2个元素,小的给集合A,大的给集合B,有C2=10种选择5方法;从5个元素中选出3个元素,有C35=10种选择方法,再把这3个元素从小到大排列,中间有2个空,用一个隔板将其隔开,一边给集合A,一边给集合B,方法种数是2,故此时有10×2=20种选择方法;从5个元素中选出4个元素,有C45=5种选择方法,从小到大排列,中间有3个空,用一个隔板将其隔开,一边给集合A,一边给集合B,方法种数是3,故此时有5×3=15种选择方法;从5个元素中选出5个元素,有C55=1种选择方法,同理隔开方法有4种,故此时有1×4=4种选择方法.根据分类计数原理,总计为10+20+15+4=49种选择方法.[答案] 49[备课札记]43(2)选集合A,C,有C14C12=8;(3)选集合B,C,有C13C12=6;故可以组成12+8+6=26个集合.[类题通法]在解决综合问题时,可能同时应用两个计数原理,即分类的方法可能要运用分步完成,分步的方法可能会采取分类的思想求.分清完成该事情是分类还是分步,“类”间互相独立,“步”间互相联系.[针对训练]上海某区政府召集5家企业的负责人开年终总结经验交流会,其中甲企业有2人到会,其余4家企业各有1人到会,会上推选3人发言,则这3人来自3家不同企业的可能情况的种数为________.解析:若3人中有一人来自甲企业,则共有C12C24种情况,若3人中没有甲企业的,则共有C34种情况,由分类加法计数原理可得,这3人来自3家不同企业的可能情况共有C12C24+C34=16(种).答案:16对应学生用书P154[课堂练通考点]1.已知两条异面直线a,b上分别有5个点和8个点,则这13个点可以确定不同的平面个数为________.解析:分两类情况讨论:第1类,直线a分别与直线b上的8个点可以确定8个不同的平面;第2类,直线b分别与直线a上的5个点可以确定5个不同的平面.根据分类计数原理知,共可以确定8+5=13个不同的平面.答案:132.如图所示,从甲地到乙地有3条公路可走,从乙地到丙地有2条公路可走,从甲地不经过乙地到丙地有2条水路可走.则从甲地经乙地到丙地和从甲地到丙地的走法种数分别为________.解析:从甲地经乙地到丙地,分两步:第1步,从甲地到乙地,有3条公路;第2步,从乙地到丙地,有2条公路.根据分步计数原理,有3×2=6种走法.从甲地到丙地,分两类:第1类,从甲地经乙地到丙地,有6种走法;第2类,从甲地不经过乙地到丙地,有2条水路,即有2种走法.根据分类计数原理,有6+2=8种走法.答案:6,83.(2014·临沂模拟)如图所示的阴影部分由方格纸上3个小方格组成,我们称这样的图案为L型(每次旋转90°仍为L型图案),那么在由4×5个小方格组成的方格纸上可以画出不同位置的L型图案的个数是________.解析:每四个小方格(2×2型)中有“L”型图案4个,共有2×2型小方格12个,所以共有“L”型图案4×12=48(个).答案:484.(2013·济南模拟)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________.解析:当x=2时,x≠y,点的个数为1×7=7(个);当x≠2时,x=y,点的个数为7×1=7(个),则共有14个点.答案:145.现有4种不同颜色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多少种?解:先给最上面的一块着色,有4种方法,再给中间左边一块着色,有3种方法,再给中间右边一块着色,有2种方法,最后再给下面一块着色,有2种方法,根据分步计数原理,共有4×3×2×2=48种方法.[课下提升考能]第Ⅰ组:全员必做题1.(2014·福州模拟)高三年级的三个班去甲、乙、丙、丁四个工厂参加社会实践,但去何工厂可自由选择,甲工厂必须有班级要去,则不同的分配方案有________种.解析:三个班去四个工厂不同的分配方案共43种,甲工厂没有班级去的分配方案共33种,因此满足条件的不同的分配方案共有43-33=37种.答案:372.如果一条直线与一个平面平行,那么称此直线与平面构成一个“平行线面组”,在一个长方体中,由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成的“平行线面组”的个数是________.解析:长方体的6个表面构成的“平行线面组”有6×6=36个,6个对角面构成的“平行线面组”有6×2=12(个).故共有36+12=48(个).答案:483.有甲、乙、丙三项任务,甲需2人承担,乙、丙各需1人承担,从10人中选派4人承担这项任务,不同的选法有________种.解析:第一步,从10人中选派2人承担任务甲,有C210种选派方法;第二步,从余下的8人中选派1人承担任务乙,有C18种选派方法;第三步,再从余下的7人中选派1人承担任务丙,有C17种选派方法.根据分步计数原理,知选法为C210·C18·C17=2 520种.答案:2 5204.将甲、乙、丙、丁四名实习老师分到三个不同的班,要求每个班至少分到一名老师,且甲、乙两名老师不能分到同一个班,则不同分法的种数为________.解析:法一:分成两种情况,①甲和丙丁中的一人被分到同一个班或乙和丙丁中的一人被分到同一个班共有2C12A33=24种分法;②丙和丁两人被分到同一个班共有A33=6种分法.于是所求的分法总数为24+6=30.法二:将4名老师分到3个不同的班,有C24C13A22,甲、乙两名老师分到同一个班有C13A22.∴满足要求的分法有C24C13A22-C13A22=30.答案:305.(2013·山东高考改编)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________.解析:能够组成三位数的个数是9×10×10=900,能够组成无重复数字的三位数的个数是9×9×8=648,故能够组成有重复数字的三位数的个数是900-648=252.答案:2526.如图所示,在A,B间有四个焊接点1,2,3,4,若焊接点脱落导致断路,则电路不通.今发现A,B之间电路不通,则焊接点脱落的不同情况有________种.解析:按照焊接点脱落的个数进行分类:第1类,脱落1个,有1,4,共2种;第2类,脱落2个,有(1,4),(2,3),(1,2),(1,3),(4,2),(4,3),共6种;第3类,脱落3个,有(1,2,3),(1,2,4),(2,3,4),(1,3,4),共4种;第4类,脱落4个,有(1,2,3,4),共1种.根据分类计数原理,共有2+6+4+1=13种焊接点脱落的情况.答案:137.(2014·南充模拟)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.解析:从P点处进入结点O以后,游览每一个景点所走环形路线都有2个入口(或2个出口),若先游览完A景点,再进入另外两个景点,最后从Q点处出有(4+4)×2=16种不同的方法,同理,若先游览B景点,有16种不同的方法,若先游览C景点,有16种不同的方法,因而所求的不同游览线路有3×16=48种.答案:488.(2013·深圳调研)我们把各位数字之和为6的四位数称为“六合数”(如2 013是“六合数”),则“六合数”中首位为2的“六合数”共有________个.解析:依题意,这个四位数的百位数、十位数、个位数之和为4.由4、0、0组成3个数分别为400、040、004;由3、1、0组成6个数分别为310、301、130、103、013、031;由2、2、0组成3个数分别为220、202、022;由2、1、1组成3个数分别为211、121、112.共计:3+6+3+3=15个.答案:159.一个乒乓球队里有男队员5人,女队员4人,从中选出男、女队员各一名组成混合双打,共有________种不同的选法.解析:“完成这件事”需选出男、女队员各一人,可分两步进行:第一步选一名男队员,有5种选法;第二步选一名女队员,有4种选法,共有5×4=20(种)选法.答案:2010.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.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,由分类计数原理知共有“好数”C13+C13C13=12个.答案:1211.(2014·沈阳模拟)三边长均为正整数,且最大边长为11的三角形的个数是________.解析:另两边长用x,y表示,且不妨设1≤x≤y≤11,要构成三角形,必须x+y≥12.当y取11时,x可取1,2,3,…,11,有11个三角形;当y取10时,x可取2,3,…,10,有9个三角形;…;当y取6时,x只能取6,只有1个三角形.∴所求三角形的个数为11+9+7+5+3+1=36.答案:3612.(2014·泉州质检)如图所示,一环形花坛分成A,B,C,D四块,现有四种不同的花供选种,要求在每块花坛里种一种花,且相邻的两块花坛里种不同的花,则不同的种法共有________种.解析:法一:按所种花的品种多少分成三类: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.所以不同的种法共有A24+2A34+A44=84种.法二:按A-B-C-D的顺序种花,可分A,C种同一种花与不种同一种花两种情况,共有4×3×(1×3+2×2)=84种不同的种法.答案:84第Ⅱ组:重点选做题1.标号为A,B,C的三个口袋,A袋中有1个红色小球,B袋中有2个不同的白色小球,C袋中有3个不同的黄色小球,现从中取出2个小球.(1)若取出的两个球颜色不同,有多少种取法?(2)若取出的两个球颜色相同,有多少种取法?解:(1)若两个球颜色不同,则应在A,B袋中各取一个或A,C袋中各取一个或B,C袋中各取一个.∴应有1×2+1×3+2×3=11(种).(2)若两个球颜色相同,则应在B或C袋中取出2个.∴应有1+3=4(种).2.编号为A,B,C,D,E的五个小球放在如图所示的五个盒子里,要求每个盒子只能放一个小球,且A球不能放在1,2号,B球必须放在与A球相邻的盒子中,求不同的放法有多少种?解:根据A球所在位置分三类:(1)若A球放在3号盒子内,则B球只能放在4号盒子内,余下的三个盒子放球C,D,E,则根据分步计数原理得,3×2×1=6种不同的放法;(2)若A球放在5号盒子内,则B球只能放在4号盒子内,余下的三个盒子放球C,D,E,则根据分步计数原理得,3×2×1=6种不同的放法;(3)若A球放在4号盒子内,则B球可以放在2号,3号,5号盒子中的任何一个,余下的三个盒子放球C,D,E有A33=6种不同的放法,根据分步计数原理得,3×3×2×1=18种不同方法.综上所述,由分类计数原理得不同的放法共有6+6+18=30种.第二节排列与组合对应学生用书P155(1)排列: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,叫做从n个不同元素中取出m个元素的一个排列.(2)排列数: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,记作A m n.2.组合与组合数(1)组合:从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素合成一组,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: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,记作C m n.3.排列数、组合数的公式及性质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.[试一试]1.电视台在直播2012伦敦奥运会时要连续插播5个广告,其中3个不同的商业广告和2个不同的奥运宣传广告,要求最后播放的是奥运宣传广告,且2个奥运宣传广告不能连播.则不同的播放方式有________种.解析:有C12C13A33=36(种).答案:362.2010年上海世博会某国将展出5件艺术作品,其中不同书法作品2件、不同绘画作品2件、标志性建筑设计1件,在展台上将这5件作品排成一排,要求2件书法作品必须相邻,2件绘画作品不能相邻,则该国展出这5件作品不同的方案有________种.(用数字作答) 解析:将2件必须相邻的书法作品看作一个整体,同1件建筑设计展品全排列,再将2件不能相邻的绘画作品插空,故共有A 22A 22A 23=24(种)不同的展出方案.答案:241.排列问题与组合问题的识别方法: 2.组合数的性质中(2)的应用主要是两个方面,一个简化运算,当m >n 2时,通常将计算C m n 转化为计算C n -m n .二是列等式,由C x n =C y n 可得x =y 或x +y =n .性质(3)主要用于恒等变形简化运算.[练一练]1.有A ,B ,C ,D ,E 五位学生参加网页设计比赛,决出了第一到第五的名次.A ,B 两位学生去问成绩,老师对A 说:你的名次不知道,但肯定没得第一名;又对B 说:你是第三名.请你分析一下,这五位学生的名次排列的种数为________.解析:由题意知,名次排列的种数为C 13A 33=18.答案:182.5个人站成一排,其中甲、乙两人不相邻的排法有________种.(用数字作答)解析:先排甲、乙之外的3人,有A 33种排法,然后将甲、乙两人插入形成的4个空中,有A 24种排法,故共有A 33·A 24=72(种)排法. 答案:72对应学生用书P156排列问题1.(2014·条棱代表8种不同的化工产品,有公共顶点的两条棱代表的化工产品放在同一仓库是危险的,没有公共顶点的两条棱代表的化工产品放在同一仓库是安全的,现打算用编号为①②③④的4个仓库存放这8种化工产品,那么安全存放的不同放法种数为________.解析:由题意分析,先把标号为1,2,3,4的化工产品分别放入①②③④的4个仓库内,共有A 44=24种放法;再把标号为5,6,7,8的化工产品对应地按要求安全存放:7与1放一起,8与2放一起,5与3放一起,6与4放一起;或者6与1放一起,7与2放一起,8与3放一起,5与4放一起,有两种放法.综上所述,共有A44×2=48种放法.答案:482.(2014·东北三校联考)在数字1,2,3与符号“+”,“-”这五个元素的所有全排列中,任意两个数字都不相邻的全排列方法共有________种.解析:本题主要考查某些元素不相邻的问题,先排符号“+”,“-”,有A22种排列方法,此时两个符号中间与两端共有3个空位,把数字1,2,3“插空”,有A33种排列方法,因此满足题目要求的排列方法共有A22A33=12种.答案:123.(2014·西安检测)8名游泳运动员参加男子100米的决赛,已知游泳池有从内到外编号依次为1,2,3,4,5,6,7,8的8条泳道,若指定的3名运动员所在的泳道编号必须是3个连续数字(如:5,6,7),则参加游泳的这8名运动员被安排泳道的方式共有________种.解析:法一:先从8个数字中取出3个连续的数字共有6种方法,将指定的3名运动员安排在这3个编号的泳道上,剩下的5名运动员安排在其他编号的5条泳道上,共有6A33A55=4 320种安排方式.法二:先将所在的泳道编号是3个连续数字的3名运动员全排列,有A33种排法,然后把他们捆绑在一起当作一名运动员,再与剩余5名运动员全排列,有A66种排法,故共有A33A66=4 320种安排方式.答案:4 320[备课札记][类题通法]求解排列应用题的主要方法组合问题[典例](2013·名脑外科和5名内科医生中选派5人组成一个抗震救灾医疗小组,则骨科、脑外科和内科医生都至少有1人的选派方法种数是________(用数字作答).[解析]直接法分类,3名骨科,内科、脑外科各1名;3名脑外科,骨科、内科各1名;3名内科,骨科、脑外科各1名;内科、脑外科各2名,骨科1名;骨科、内科各2名,脑外科1名;骨科、脑外科各2名,内科1名.所以选派种数为C33·C14·C15+C34·C13·C15+C35·C13·C14+C24·C25·C13+C23·C25·C14+C23·C24·C15=590.[答案]590[备课札记][类题通法]组合两类问题的解法(1)“含”与“不含”的问题:“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”、“最多”的问题:解这类题必须十分重视“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,考虑逆向思维,用间接法处理.[针对训练](2014·四平质检)从5名男医生、4名女医生中选3名医生组成一个医疗小分队,要求其中男、女医生都有,则不同的组队方案共有________种.解析:法一(间接法):当选择的3名医生都是男医生或都是女医生时,共有C35+C34=14种组队方案.当从9名医生中选择3名医生时,共有C39=84种组队方案,所以男、女医生都有的组队方案共有84-14=70种.法二(直接法):当小分队中有1名女医生时,有C14C25=40种组队方案;当小分队中有2名女医生时,有C24C15=30种组队方案,故共有70种不同的组队方案.答案:70分组分配问题分组分配问题是排列、组合问题的综合应用,解决这类问题的一个基本指导思想就是先分组后分配,归纳起来常见的命题角度有:(1)整体均分问题;(2)部分均分问题;(3)不等分问题.角度一 整体均分问题1.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个免费培养的教育专业师范毕业生要平均分到3所学校去任教,有________种不同的分派方法.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 33·A 33=90种分派方法. 答案:90角度二 部分均分问题2.将6本不同的书分给甲、乙、丙、丁4个人,每人至少1本的不同分法共有________种.(用数字作答)解析:把6本不同的书分成4组,每组至少1本的分法有2种.①有1组3本,其余3组每组1本,不同的分法共有C 36C 13C 12C 11A 33=20种; ②有2组每组2本,其余2组每组1本,不同的分法共有C 26C 24A 22·C 12C 11A 22=45种. 所以不同的分组方法共有20+45=65种.然后把分好的4组书分给4个人,所以不同的分法共有65×A 44=1 560种.答案:1 560角度三 不等分问题3.将6名教师分到3所中学任教,一所1名,一所2名,一所3名,则有________种不同的分法.解析:将6名教师分组,分三步完成:第1步,在6名教师中任取1名作为一组,有C 16种取法;第2步,在余下的5名教师中任取2名作为一组,有C 25种取法;第3步,余下的3名教师作为一组,有C 33种取法.根据分步乘法计数原理,共有C 16C 25C 33=60种取法.再将这3组教师分配到3所中学,有A 33=6种分法,故共有60×6=360种不同的分法.答案:360[备课札记][类题通法]解决分组分配问题的策略1.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 n n(n为均分的组数),避免重复计数.2.对于部分均分,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.3.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.对应学生用书P157[课堂练通考点]1.(2014·开封模拟)我国第一艘航母“辽宁舰”在某次舰载机起降飞行训练中,有5架歼-15飞机准备着舰.如果甲、乙两机必须相邻着舰,而丙、丁两机不能相邻着舰,那么不同的着舰方法有________种.解析:将甲、乙捆绑,与除丙、丁外的另外一架飞机进行全排列,有A22·A22种排法.而后将丙、丁进行插空,有3个空,有A23种排法,故共有A22·A22·A23=24种排法.答案:242.(2013·四川高考改编)从1,3,5,7,9这五个数中,每次取出两个不同的数分别记为a,b,共可得到lg a-lg b的不同值的个数是________.解析:lg a-lg b=lg ab,lgab有多少个不同值,只要看ab不同值的个数,所以共有A25-2=20-2=18个不同值.答案:183.(2014·台州模拟)甲、乙两人计划从A,B,C三个景点中各选择两个游玩,则两人所选景点不全相同的选法共有________种.解析:本题用排除法,甲、乙两人从A,B,C三个景点中各选两个游玩,共有C23·C23=9种,但两人所选景点不能完全相同,所以排除3种完全相同的选择,故有6种.答案:6。

人教版高考数学总复习第十一章计数原理、概率、随机变量及其分布第七节二项分布与超几何分布、正态分布

人教版高考数学总复习第十一章计数原理、概率、随机变量及其分布第七节二项分布与超几何分布、正态分布

P(X=3)=C34
p3(1-p)1=4×23
3
1 ×3
=3821
.
2.为了防止受到核污染的产品影响我国民众的身体健康,要求产品在进入市场前 必须进行两轮核辐射检测,只有两轮都合格才能进行销售,否则不能销售.已知 某产品第一轮检测不合格的概率为16 ,第二轮检测不合格的概率为110 ,两轮检测 是否合格相互没有影响.若产品可以销售,则每件产品获利 40 元;若产品不能销 售,则每件产品亏损 80 元.已知一箱中有 4 件产品,记一箱产品获利 X 元,则 P(X≥-80)=__________.
A.156
B.136
C.58
D.83
【解析】选 A.P(X=3)=C36
1 ×2
3
1 ×2
3
=2604
=156
.
6.基本应用 )
4.(伯努利试验)甲、乙两羽毛球运动员之间的训练,要进行三场比赛,且这三场
比赛可看做三次伯努力试验,若甲至少取胜一次的概率为6634 ,则甲恰好取胜一次
的概率为( )
A.14
.
所以乙恰好射击
5
次后,被终止射击的概率为1
45 024
.
·角度 2 二项分布 [典例 2]某省在新高考改革中,明确高考考试科目由语文、数学、英语 3 科,及考 生在政治、历史、地理、物理、化学、生物 6 个科目中自主选择的 3 科组成,不 分文理科.假设 6 个自主选择的科目中每科被选择的可能性相等,每位学生选择 每个科目互不影响,甲、乙、丙为某中学高一年级的 3 名学生. (1)求这 3 名学生都选择物理的概率; (2)设 X 为这 3 名学生中选择物理的人数,求 X 的分布列,并求 E(X).
1 2

高中数学一轮复习理数通用版:第十一章 计数原理、概率、随机变量及其分布列 Word版含解析

高中数学一轮复习理数通用版:第十一章 计数原理、概率、随机变量及其分布列 Word版含解析

第十一章⎪⎪⎪ 计数原理、概率、随机变量及其分布列第一节 排列、组合本节主要包括2个知识点: 1.两个计数原理; 2.排列、组合问题.突破点(一) 两个计数原理[基本知识]1.分类加法计数原理完成一件事有两类不同方案,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 =m ×n 种不同的方法.3.两个计数原理的比较 名称分类加法计数原理 分步乘法计数原理 相同点 都是解决完成一件事的不同方法的种数问题不同点 运用加法运算运用乘法运算 分类完成一件事,并且每类办法中的每种方法都能独立完成这件事情,要注意“类”与“类”之间的独立性和并列性.分类计数原理可利用“并联”电路来理解分步完成一件事,并且只有各个步骤都完成才算完成这件事情,要注意“步”与“步”之间的连续性.分步计数原理可利用“串联”电路来理解 [基本能力]1.判断题(1)在分类加法计数原理中,某两类不同方案中的方法可以相同.( )(2)在分步乘法计数原理中,只有各步骤都完成后,这件事情才算完成.( )(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.( ) 答案:(1)× (2)√ (3)√2.填空题(1)从0,1,2,3,4,5这六个数字中,任取两个不同数字相加,其和为偶数的不同取法的种数是________.解析:从0,1,2,3,4,5六个数字中,任取两数和为偶数可分为两类,①取出的两数都是偶数,共有3种方法;②取出的两数都是奇数,共有3种方法,故由分类加法计数原理得共有N=3+3=6(种).答案:6(2)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________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6×6=36个虚数.答案:36(3)书架的第1层放有4本不同的语文书,第2层放有5本不同的数学书,第3层放有6本不同的体育书.从第1,2,3层分别各取1本书,则不同的取法种数为________.解析:由分步乘法计数原理,从1,2,3层分别各取1本书不同的取法种数为4×5×6=120.答案:120[全析考法]分类加法计数原理(1)完成一件事有若干种方法,这些方法可以分成n类.(2)用每一类中的每一种方法都可以完成这件事.(3)把各类的方法数相加,就可以得到完成这件事的所有方法数.[例1](1)三个人踢毽子,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,毽子又被踢回给甲,则不同的传递方式共有()A.4种B.6种C.10种D.16种(2)(·杭州二中月考)满足a,b∈{-1,0,1,2},且关于x的方程ax2+2x+b=0有实数解的有序数对(a,b)的个数为()A.14 B.13C.12 D.10[解析](1)分两类:甲第一次踢给乙时,满足条件的有3种方法(如图),同理,甲先踢给丙时,满足条件有3种方法.由分类加法计数原理,共有3+3=6种传递方式.(2)①当a=0时,有x=-b2,b=-1,0,1,2,有4种可能;②当a≠0时,则Δ=4-4ab≥0,ab≤1,(ⅰ)当a=-1时,b=-1,0,1,2,有4种可能;(ⅱ)当a=1时,b=-1,0,1,有3种可能;(ⅲ)当a=2时,b=-1,0,有2种可能.∴有序数对(a,b)的个数为4+4+3+2=13.[答案](1)B(2)B[易错提醒](1)根据问题的特点确定一个合适的分类标准,分类标准要统一,不能遗漏.(2)分类时,注意完成这件事的任何一种方法必须属于某一类,不能重复.分步乘法计数原理(1)完成一件事需要经过n个步骤,缺一不可.(2)完成每一步有若干种方法.(3)把各个步骤的方法数相乘,就可以得到完成这件事的所有方法数.[例2](1)从-2,0,1,8这四个数中选三个数作为函数f(x)=ax2+bx+c的系数,则可组成________个不同的二次函数,其中偶函数有________个(用数字作答).(2)如图,某电子器件由3个电阻串联而成,形成回路,其中有6个焊接点A,B,C,D,E,F,如果焊接点脱落,整个电路就会不通.现发现电路不通,那么焊接点脱落的可能情况共有________种.[解析](1)一个二次函数对应着a,b,c(a≠0)的一组取值,a的取法有3种,b的取法有3种,c的取法有2种,由分步乘法计数原理知共有3×3×2=18个二次函数.若二次函数为偶函数,则b=0,同理可知共有3×2=6个偶函数.(2)因为每个焊接点都有脱落与未脱落两种情况,而只要有一个焊接点脱落,则电路就不通,故共有26-1=63种可能情况.[答案](1)186(2)63[易错提醒](1)利用分步乘法计数原理解决问题时要注意按事件发生的过程来合理分步,即分步是有先后顺序的,并且分步必须满足:完成一件事的各个步骤是相互依存的,只有各个步骤都完成了,才算完成这件事.(2)谨记分步必须满足的两个条件:一是各步骤互相独立,互不干扰;二是步与步确保连续,逐步完成.两个计数原理的综合问题数原理,即分类时,每类的方法可能要运用分步完成,而分步时,每步的方法数可能会采取分类的思想求解.分类的关键在于做到“不重不漏”,分步的关键在于正确设计分步的程序,即合理分类,准确分步.[例3](1)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)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.[解析](1)由题意可知,符合条件的五位数的万位数字是4或5.当万位数字为4时,个位数字从0,2中任选一个,共有2×4×3×2=48个偶数;当万位数字为5时,个位数字从0,2,4中任选一个,共有3×4×3×2=72个偶数.故符合条件的偶数共有48+72=120(个).(2)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5×4×4+5×4×3×3=260种涂色方法.[答案](1)B(2)260[方法技巧]使用两个计数原理进行计数的基本思想对需用两个计数原理解决的综合问题要“先分类,再分步”,即先分为若干个“既不重复也不遗漏”的类,再对每类中的计数问题分成若干个“完整的步骤”,求出每个步骤的方法数,按照分步乘法计数原理计算各类中的方法数,最后再按照分类加法计数原理得出总数.[全练题点]1.[考点二]某班新年联欢会原定的6个节目已排成节目单,开演前又增加了3个新节目,如果将这3个新节目插入节目单中,那么不同的插法种数为()A.504 B.210C.336 D.120解析:选A分三步,先插一个新节目,有7种方法,再插第二个新节目,有8种方法,最后插第三个节目,有9种方法.故共有7×8×9=504种不同的插法.2.[考点二]某电话局的电话号码为139××××××××,若前六位固定,最后五位数字是由6或8组成的,则这样的电话号码的个数为()A.20 B.25C.32 D.60解析:选C依据题意知,后五位数字由6或8组成,可分5步完成,每一步有2种方法,根据分步乘法计数原理,符合题意的电话号码的个数为25=32.3.[考点一]从集合{1,2,3,…,10}中任意选出三个不同的数,使这三个数成等比数列,这样的等比数列的个数为()A.3 B.4C.6 D.8解析:选D先考虑递增数列,以1为首项的等比数列为1,2,4;1,3,9.以2为首项的等比数列为2,4,8.以4为首项的等比数列为4,6,9.同理可得到4个递减数列,∴所求的数列的个数为2(2+1+1)=8.4.[考点一]在三位正整数中,若十位数字小于个位和百位数字,则称该数为“驼峰数”.比如“102”,“546”为“驼峰数”,由数字1,2,3,4可构成无重复数字的“驼峰数”有________个.解析:十位数的数为1时,有213,214,312,314,412,413,共6个,十位上的数为2时,有324,423,共2个,所以共有6+2=8(个).答案:85.[考点三]如图,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,则不同的涂色方法有________种.解析: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3×2×1=6种方法.所以区域1与3涂同色时,共有4×6=24种方法.②区域1与3不同色:先涂区域1与3,有4×3=12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.所以这时共有12×2×1×3=72种方法.故由分类加法计数原理,不同的涂色方法的种数为24+72=96.答案:96突破点(二)排列、组合问题[基本知识]1.排列与排列数排列从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,叫做从n个不同元素中取出m个元素的一个排列排列数从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,记作A m n组合从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素合成一组,叫做从n个不同元素中取出m个元素的一个组合组合数从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,叫做从n个不同元素中取出m个元素的组合数,记作C m n排列数组合数公式A m n=n(n-1)(n-2)…(n-m+1)=n!(n-m)!C m n=A m nA m m=n(n-1)…(n-m+1)m!=n!m!(n-m)!性质A n n=n!;0!=1C0n=1;C m n=C n-mn_;C m n+C m-1n=C m n+1备注n,m∈N*且m≤n4.排列与组合的区别[基本能力]1.判断题(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)(n +1)!-n !=n ·n !.( )(5)A m n =n A m -1n -1.( )(6)k C k n =n C k -1n -1.( ) 答案:(1)× (2)√ (3)× (4)√ (5)√ (6)√2.填空题(1)A 、B 、C 、D 、E 五人并排站成一排,不同的排法共有________种.答案:120(2)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.解析:由题意,得毕业留言共A 240=1 560(条).答案:1 560(3)甲、乙两人从4门课程中各选修2门,则甲、乙两人所选的课程中恰有1门相同的选法有________种.解析:依题意得知,满足题意的选法共有C 14·C 13·C 12=24(种).答案:24(4)方程3A 3x =2A 2x +1+6A 2x的解为________. 解析:由排列数公式可知3x (x -1)(x -2)=2(x +1)x +6x (x -1),∵x ≥3且x ∈N *,∴3(x -1)(x -2)=2(x +1)+6(x -1),解得x =5或x =23(舍去),∴x =5. 答案:5(5)已知1C m 5-1C m 6=710C m 7,则m =________. 解析:由已知得m 的取值范围为{}m |0≤m ≤5,m ∈Z ,原等式可化为m !(5-m )!5!-m !(6-m )!6!=7×(7-m )!m !10×7!,整理可得m 2-23m +42=0,解得m =21(舍去)或m =2. 答案:2[全析考法]排列问题[例1] (1)的排法共有( )A .192种B .216种C .240种D .288种(2)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] (1)第一类:甲在最左端,有A 55=120种排法;第二类:乙在最左端,有4A 44=96种排法,所以共有120+96=216种排法.(2)记其余两种产品为D ,E ,由于A ,B 相邻,则视为一个元素,先与D ,E 排列,有A 22A 33种方法.再将C 插入,仅有3个空位可选,共有A 22A 33C 13=2×6×3=36种不同的摆法.[答案] (1)B (2)36[方法技巧] 求解排列问题的六种主要方法直接法把符合条件的排列数直接列式计算 优先法优先安排特殊元素或特殊位置 捆绑法把相邻元素看作一个整体与其他元素一起排列,同时注意捆绑元素的内部排列 插空法对不相邻问题,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当中 定序问题除法处理对于定序问题,可先不考虑顺序限制,排列后,再除以定序元素的全排列 间接法 正难则反、等价转化的方法组合问题常见题型一般有选派问题、抽样问题、图形问题、集合问题、分组问题等解题思路(1)分清问题是否为组合问题;(2)对较复杂的组合问题,要搞清是“分类”还是“分步”,一般是先整体分类,然后局部分步,将复杂问题通过两个计数原理化归为简单问题选出4人参加比赛,要求男、女生都有,则男生甲与女生乙至少有1人入选的方法种数为()A.85 B.86C.91 D.90(2)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.130 B.120C.90 D.60(3)(·浙江高考)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](1)法一(直接法):由题意,可分三类考虑:第1类,男生甲入选,女生乙不入选的方法种数为:C13C24+C23C14+C33=31;第2类,男生甲不入选,女生乙入选的方法种数为:C14C23+C24C13+C34=34;第3类,男生甲入选,女生乙入选的方法种数为:C23+C14C13+C24=21.所以男生甲与女生乙至少有1人入选的方法种数为31+34+21=86.法二(间接法):从5名男生和4名女生中任意选出4人,男、女生都有的选法有C49-C45-C44=120种;男、女生都有,且男生甲与女生乙都没有入选的方法有C47-C44=34种.所以男生甲与女生乙至少有1人入选的方法种数为120-34=86.(2)易知|x1|+|x2|+|x3|+|x4|+|x5|=1或2或3,下面分三种情况讨论.其一:|x1|+|x2|+|x3|+|x4|+|x5|=1,此时,从x1,x2,x3,x4,x5中任取一个让其等于1或-1,其余等于0,于是有C15C12=10种情况;其二:|x1|+|x2|+|x3|+|x4|+|x5|=2,此时,从x1,x2,x3,x4,x5中任取两个让其都等于1或都等于-1或一个等于1、另一个等于-1,其余等于0,于是有2C25+C25C12=40种情况;其三:|x1|+|x2|+|x3|+|x4|+|x5|=3,此时,从x1,x2,x3,x4,x5中任取三个让其都等于1或都等于-1或两个等于1、另一个等于-1或两个等于-1、另一个等于1,其余等于0,于是有2C35+C25C13+C15C24=80种情况.所以满足条件的元素个数为10+40+80=130.(3)从8人中选出4人,且至少有1名女学生的选法种数为C 48-C 46=55.从4人中选出队长1人,副队长1人,普通队员2人的选法为A 24=12种.故总共有55×12=660种选法.[答案] (1)B (2)A (3)660[方法技巧] 有限制条件的组合问题的解法组合问题的限制条件主要体现在取出元素中“含”或“不含”某些元素,或者“至少”或“最多”含有几个元素:(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“最多”含有几个元素的题型.考虑逆向思维,用间接法处理.分组分配问题先分组后分配.关于分组问题,有整体均分、部分均分和不等分三种,无论分成几组,都应注意只要有一些组中元素的个数相等,就存在均分现象.[例3] (1)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个免费培养的教育专业师范毕业生要平均分到3所学校去任教,有________种不同的分派方法.(2)某科室派出4名调研员到3个学校,调研该校高三复习备考近况,要求每个学校至少一名,则不同的分配方案种数为________.(3)若将6名教师分到3所中学任教,一所1名,一所2名,一所3名,则有________种不同的分法.[解析] (1)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,故将6个毕业生平均分到3所学校,共有C 26C 24C 22A 33·A 33=90种不同的分派方法.(2)分两步完成:第一步,将4名调研员按2,1,1分成三组,其分法有C 24C 12C 11A 22种;第二步,将分好的三组分配到3个学校,其分法有A 33种,所以满足条件的分配方案有C 24C 12C 11A 22·A 33=36种.(3)将6名教师分组,分三步完成: 第1步,在6名教师中任取1名作为一组,有C 16种分法;第2步,在余下的5名教师中任取2名作为一组,有C 25种分法;第3步,余下的3名教师作为一组,有C 33种分法.根据分步乘法计数原理,共有C 16C 25C 33=60种分法.再将这3组教师分配到3所中学,有A 33=6种分法, 故共有60×6=360种不同的分法. [答案] (1)90 (2)36 (3)360[方法技巧] 分组分配问题的三种类型及求解策略[全练题点]1.[考点一]某工程队有6项工程需要单独完成,其中工程乙必须在工程甲完成后才能进行,工程丙必须在工程乙完成后才能进行,工程丁必须在工程丙完成后立即进行.则安排这6项工程的不同方法种数为( )A .10B .20C .30D .40 解析:选B 因为工程丙完成后立即进行工程丁,若不考虑与其他工程的顺序,则安排这6项工程的不同方法数为A 55,对于甲、乙、丙、丁所处位置的任意排列有且只有一种情况符合要求,因此,符合条件的安排方法种数为A 55A 33=5×4=20.2.[考点三]世界华商大会的某分会场有A ,B ,C 三个展台,将甲、乙、丙、丁共4名“双语”志愿者分配到这三个展台,每个展台至少1人,其中甲、乙两人被分配到同一展台的不同分法的种数为( )A .12B .10C .8D .6解析:选D ∵甲、乙两人被分配到同一展台,∴可以把甲与乙捆在一起,看成一个人,然后将3个人分到3个展台上进行全排列,即有A 33种,∴甲、乙两人被分配到同一展台的不同分法的种数为A 33=6.3.[考点三]某局安排3名副局长带5名职工去3地调研,每地至少去1名副局长和1名职工,则不同的安排方法总数为( )A .1 800B .900C .300D .1 440解析:选B 分三步:第一步,将5名职工分成3组,每组至少1人,则有⎝⎛⎭⎫C 35C 12C 11A 22+C 15C 24C 22A 22种不同的分组方法;第二步,将这3组职工分到3地有A 33种不同的方法;第三步,将3名副局长分到3地有A 33种不同的方法.根据分步乘法计数原理,不同的安排方案共有⎝⎛⎭⎫C 35C 12C 11A 22+C 15C 24C 22A 22·A 33A 33=900(种),故选B. 4.[考点一、二](·天津高考)用数字1,2,3,4,5,6,7,8,9组成没有重复数字,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)解析:(1)有一个数字是偶数的四位数有C 14C 35A 44=960个. (2)没有偶数的四位数有A 45=120个. 故这样的四位数一共有960+120=1 080个. 答案:1 0805.[考点二]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________.解析:第一类,含有1张红色卡片,不同的取法有C 14C 212=264种.第二类,不含有红色卡片,不同的取法有C 312-3C 34=220-12=208种.由分类加法计数原理,不同的取法种数为264+208=472.答案:472[全国卷5年真题集中演练——明规律] 1.(·全国卷Ⅱ)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 第一步:将4项工作分成3组,共有C 24种分法. 第二步:将3组工作分配给3名志愿者,共有A 33种分配方法,故共有C 24·A 33=36种安排方法.2.(·全国卷Ⅱ)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.24 B.18C.12 D.9解析:选B分两步:第一步,从E→F,有6条可以选择的最短路径;第二步,从F→G,有3条可以选择的最短路径.由分步乘法计数原理可知有6×3=18条可以选择的最短路径.故选B.3.(·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个解析:选C当m=4时,数列{a n}共有8项,其中4项为0,4项为1,要满足对任意k≤8,a1,a2,…,a k中0的个数不少于1的个数,则必有a1=0,a8=1,a2可为0,也可为1.(1)当a2=0时,分以下3种情况:①若a3=0,则a4,a5,a6,a7中任意一个为0均可,则有C14=4种情况;②若a3=1,a4=0,则a5,a6,a7中任意一个为0均可,有C13=3种情况;③若a3=1,a4=1,则a5必为0,a6,a7中任意一个为0均可,有C12=2种情况;(2)当a2=1时,必有a3=0,分以下2种情况:①若a4=0,则a5,a6,a7中任一个为0均可,有C13=3种情况;②若a4=1,则a5必为0,a6,a7中任一个为0均可,有C12=2种情况.综上所述,不同的“规范01数列”共有4+3+2+3+2=14(个),故选C.4.(·全国大纲卷)有6名男医生、5名女医生,从中选出2名男医生、1名女医生组成一个医疗小组.则不同的选法共有()A.60种B.70种C.75种D.150种解析:选C从6名男医生中选出2名有C26种选法,从5名女医生中选出1名有C15种选法,由分步乘法计数原理得不同的选法共有C26·C15=75(种).故选C.[课时达标检测][小题对点练——点点落实]对点练(一)两个计数原理1.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个有序整数对(x,y)作为一个点的坐标,则这样的点的个数是()A.9B.14C.15 D.21解析:选B当x=2时,x≠y,点的个数为1×7=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,因此满足条件的点的个数是7+7=14.2.(·云南调研)设集合A={-1,0,1},集合B={0,1,2,3},定义A*B={(x,y)|x∈A∩B,y∈A∪B},则A*B中元素的个数是()A.7 B.10C.25D.52解析:选B因为集合A={-1,0,1},集合B={0,1,2,3},所以A∩B={0,1},A∪B={-1,0,1,2,3},所以x有2种取法,y有5种取法,所以根据分步乘法计数原理得有2×5=10(个).3.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,每位朋友一本,则不同的赠送方法共有()A.4种B.10种C.18种D.20种解析:选B赠送1本画册,3本集邮册.需从4人中选取1人赠送画册,其余赠送集邮册,有4种方法.赠送2本画册,2本集邮册,只需从4人中选出2人赠送画册,其余2人赠送集邮册,有6种方法.由分类加法计数原理,不同的赠送方法有4+6=10(种).4.(·绍兴模拟)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.243 B.252C.261 D.279解析:选B0,1,2,…,9共能组成9×10×10=900个三位数,其中无重复数字的三位数有9×9×8=648个,∴有重复数字的三位数的个数为900-648=252.5.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.需选择一套服装参加“五一”节歌舞演出,则不同的选择方式种数为()A.24 B.14C.10 D.9解析:选B第一类:一件衬衣,一件裙子搭配一套服装有4×3=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.6.如图所示,将一个四棱锥的每一个顶点染上一种颜色,并使同一条棱上的两端异色,如果只有5种颜色可供使用,则不同的染色方法总数为________.解析:先染顶点S,有5种染法,再染顶点A有4种染法,染顶点B有3种染法,顶点C的染法有两类:若C与A同色,则顶点D有3种染法;若C与A 不同色,则C有2种染法,D有2种染法,所以共有5×4×3×3+5×4×3×2×2=420种染色方法.答案:420对点练(二)排列、组合问题1.(·福建漳州八校联考)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:选C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C12·A44·A22=96种排法,故选C.2.将5名学生分配到甲、乙两个宿舍,每个宿舍至少安排2名学生,那么互不相同的安排方法的种数为()A.10 B.20C.30 D.40解析:选B将5名学生分配到甲、乙两个宿舍,每个宿舍至少安排2名学生,那么必然是一个宿舍2名,而另一个宿舍3名,共有C35C22A22=20(种).3.“住房”“医疗”“教育”“养老”“就业”成为现今社会关注的五个焦点.小赵想利用国庆节假期调查一下社会对这些热点的关注度.若小赵准备按照顺序分别调查其中的4个热点,则“住房”作为其中的一个调查热点,但不作为第一个调查热点的种数为()A.13 B.24C.18 D.72解析:选D可分三步:第一步,先从“医疗”“教育”“养老”“就业”这4个热点中选出3个,有C34种不同的选法;第二步,在调查时,“住房”安排的顺序有A13种可能情况;第三步,其余3个热点调查的顺序有A33种排法.根据分步乘法计数原理可得,不同调查顺序的种数为C34A13A33=72.4.(·舟山二模)将甲、乙等5名交警分配到三个不同路口疏导交通,每个路口至少一人,且甲、乙在同一路口的分配方案共有()A.18种B.24种C.36种D.72种解析:选C1个路口3人,其余路口各1人的分配方法有C13A33种.1个路口1人,2个路口各2人的分配方法有C23A33种,由分类加法计数原理知,甲、乙在同一路口的分配方案为C13A33+C23A33=36(种).5.(·豫南九校联考)某医院拟派2名内科医生、3名外科医生和3名护士共8人组成两个医疗分队,平均分到甲、乙两个村进行义务巡诊,其中每个分队都必须有内科医生、外科医生和护士,则不同的分配方案有()A.72种B.36种C.24种D.18种解析:选B A12(C23C13+C13C23)=36(种).6.7位身高均不等的同学排成一排照相,要求中间最高,依次往两端身高逐渐降低,共有________种排法.解析:先排最中间位置有1种排法,再排左边3个位置,由于顺序一定,共有C36种排法,再排剩下右边三个位置,共1种排法,所以排法种数为C36=20.答案:207.把座位编号为1,2,3,4,5的五张电影票全部分给甲、乙、丙、丁四个人,每人至少一张,至多两张,且分得的两张票必须是连号,那么不同的分法种数为________(用数字作答).解析:先将票分为符合条件的4份,由题意,4人分5张票,且每人至少一张,至多两张,则三人每人一张,一人2张,且分得的票必须是连号,相当于将1,2,3,4,5这五个数用3个板子隔开,分为四部分且不存在三连号.在4个空位插3个板子,共有C34=4种情况,再对应到4个人,有A44=24种情况,则共有4×24=96种情况.答案:968.若把英语单调“good”的字母顺序写错了,则可能出现的错误种数共有________种.解析:把g,o,o,d 4个字母排一行,可分两步进行,第一步:排g和d,共有A24种排法;第二步:排两个o,共1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[大题综合练——迁移贯通]1.从4名男同学中选出2人,6名女同学中选出3人,并将选出的5人排成一排.(1)共有多少种不同的排法?(2)若选出的2名男同学不相邻,共有多少种不同的排法?(用数字表示)解:(1)从4名男生中选出2人,有C24种选法,从6名女生中选出3人,有C36种选法,根据分步乘法计数原理知选出5人,再把这5个人进行排列共有C24C36A55=14 400(种).(2)在选出的5个人中,若2名男生不相邻,则第一步先排3名女生,第二步再让男生插空,根据分步乘法计数原理知共有C24C36A33A24=8 640(种).2.有5个男生和3个女生,从中选出5人担任5门不同学科的科代表,求分别符合下列条件的选法数:(1)有女生但人数必须少于男生;(2)某女生一定担任语文科代表;。

11.计数原理与概率、随机变量及其分布

11.计数原理与概率、随机变量及其分布

第十一章计数原理与概率、随机变量及其分布第一节分类加法计数原理与分步乘法计数原理两个计数原理(1)每类方法都能独立完成这件事,它是独立的、一次的,且每次得到的是最后结果,只需一种方法就可完成这件事.(2)各类方法之间是互斥的、并列的、独立的.(1)每一步得到的只是中间结果,任何一步都不能独立完成这件事,只有各个步骤都完成了才能完成这件事.(2)各步之间是相互依存的,并且既不能重复也不能遗漏.二、常用结论1.完成一件事可以有n类不同方案,各类方案相互独立,在第1类方案中有m1种不同的方法,在第2类方案中有m2种不同的方法……在第n类方案中有m n种不同的方法.那么,完成这件事共有N=m1+m2+…+m n种不同的方法.2.完成一件事需要经过n个步骤,缺一不可,做第1步有m1种不同的方法,做第2步有m2种不同的方法……做第n步有m n种不同的方法.那么,完成这件事共有N=m1×m2×…×m n种不同的方法.考点一分类加法计数原理1.在所有的两位数中,个位数字大于十位数字的两位数的个数为________.解析:按十位数字分类,十位可为1,2,3,4,5,6,7,8,共分成8类,在每一类中满足条件的两位数分别有8个,7个,6个,5个,4个,3个,2个,1个,则共有8+7+6+5+4+3+2+1=36个两位数.答案:362.如图,从A 到O 有________种不同的走法(不重复过一点).解析: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 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 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.答案:53.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________.解析: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个满足条件的椭圆.答案:204.如果一个三位正整数如“a 1a 2a 3”满足a 1<a 2且a 2>a 3,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________.解析:若a 2=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a 2=3,则百位数字有两种选择,个位数字有三种选择,则“凸数”有2×3=6(个).若a 2=4,满足条件的“凸数”有3×4=12(个),…,若a 2=9,满足条件的“凸数”有8×9=72(个).所以所有凸数有2+6+12+20+30+42+56+72=240(个).答案:240考点二 分步乘法计数原理[典例精析](1)已知集合M={-3,-2,-1,0,1,2},P(a,b)(a,b∈M)表示平面上的点,则P可表示坐标平面上第二象限的点的个数为()A.6B.12C.24D.36(2)有6名同学报名参加三个智力项目,每项限报一人,且每人至多参加一项,则共有________种不同的报名方法.[解析](1)确定第二象限的点,可分两步完成:第一步确定a,由于a<0,所以有3种方法;第二步确定b,由于b>0,所以有2种方法.由分步乘法计数原理,得到第二象限的点的个数是3×2=6.(2)每项限报一个,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,第三个项目有4种选法,根据分步乘法计数原理,可得不同的报名方法共有6×5×4=120(种).[答案](1)A(2)120[解题技法]利用分步乘法计数原理解决问题的策略(1)利用分步乘法计数原理解决问题时要注意按事件发生的过程来合理分步,即分步是有先后顺序的,并且分步必须满足:完成一件事的各个步骤是相互依存的,只有各个步骤都完成了,才算完成这件事.(2)分步必须满足的两个条件:一是各步骤相互独立,互不干扰;二是步与步之间确保连续,逐步完成.[题组训练]1.如图,某电子器件由3个电阻串联而成,形成回路,其中有6个焊接点A,B,C,D,E,F,如果焊接点脱落,整个电路就会不通.现发现电路不通,那么焊接点脱落的可能情况共有________种.解析:因为每个焊接点都有脱落与未脱落两种情况,而只要有一个焊接点脱落,则电路就不通,故共有26-1=63种可能情况.答案:632.从-1,0,1,2这四个数中选三个不同的数作为函数f(x)=ax2+bx+c的系数,则可组成________个不同的二次函数,其中偶函数有________个(用数字作答).解析:一个二次函数对应着a,b,c(a≠0)的一组取值,a的取法有3种,b的取法有3种,c的取法有2种,由分步乘法计数原理知共有3×3×2=18(个)二次函数.若二次函数为偶函数,则b=0,同上可知共有3×2=6(个)偶函数.答案:18 6考点三两个计数原理的综合应用[典例精析](1)如图所示的五个区域中,现有四种颜色可供选择,要求每一个区域只涂一种颜色,相邻区域所涂颜色不同,则不同的涂色方法种数为()A.24B.48C.72D.96(2)如果一条直线与一个平面垂直,那么称此直线与平面构成一个“正交线面对”.在一个正方体中,由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成的“正交线面对”的个数是()A.48B.18C.24D.36(3)如果一条直线与一个平面平行,那么称此直线与平面构成一个“平行线面组”.在一个长方体中,由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成的“平行线面组”的个数是()A.60B.48C.36D.24[解析](1)分两种情况:①A,C不同色,先涂A有4种,C有3种,E有2种,B,D各有1种,有4×3×2=24种涂法.②A,C同色,先涂A有4种,E有3种,C有1种,B,D各有2种,有4×3×2×2=48种涂法.故共有24+48=72种涂色方法.(2)第1类,对于每一条棱,都可以与两个侧面构成“正交线面对”,这样的“正交线面对”有2×12=24(个);第2类,对于每一条面对角线,都可以与一个对角面构成“正交线面对”,这样的“正交线面对”有12个.所以正方体中“正交线面对”共有24+12=36(个).(3)长方体的6个表面构成的“平行线面组”的个数为6×6=36,另含4个顶点的6个面(非表面)构成的“平行线面组”的个数为6×2=12,故符合条件的“平行线面组”的个数是36+12=48.[答案](1)C(2)D(3)B[解题技法]1.利用两个计数原理解决应用问题的一般思路(1)弄清完成一件事是做什么.(2)确定是先分类后分步,还是先分步后分类.(3)弄清分步、分类的标准是什么.(4)利用两个计数原理求解.2.涂色、种植问题的解题关注点和关键(1)关注点:首先分清元素的数目,其次分清在不相邻的区域内是否可以使用同类元素.(2)关键:是对每个区域逐一进行,选择下手点,分步处理.[题组训练]1.如图所示,用4种不同的颜色涂入图中的矩形A,B,C,D中,要求相邻的矩形涂色不同,则不同的涂法有________种.解析:按要求涂色至少需要3种颜色,故分两类:一是4种颜色都用,这时A有4种涂法,B有3种涂法,C有2种涂法,D有1种涂法,共有4×3×2×1=24(种)涂法;二是用3种颜色,这时A,B,C的涂法有4×3×2=24(种),D只要不与C同色即可,故D有2种涂法,所以不同的涂法共有24+24×2=72(种).答案:722.如图所示,在连接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8×4=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:40[课时跟踪检测]A级1.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:选B当x=2时,x≠y,点的个数为1×7=7.当x≠2时,∵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).2.某班新年联欢会原定的6个节目已排成节目单,开演前又增加了3个新节目,如果将这3个新节目插入节目单中,那么不同的插法种数为()A.504B.210C.336D.120解析:选A分三步,先插第一个新节目,有7种方法,再插第二个新节目,有8种方法,最后插第三个节目,有9种方法.故共有7×8×9=504种不同的插法.3.已知两条异面直线a,b上分别有5个点和8个点,则这13个点可以确定不同的平面个数为()A.40B.16C.13D.10解析:选C分两类情况讨论:第1类,直线a分别与直线b上的8个点可以确定8个不同的平面;第2类,直线b分别与直线a上的5个点可以确定5个不同的平面.根据分类加法计数原理知,共可以确定8+5=13个不同的平面.4.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:选A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2×2×2×2×2=32(个)子集.5.从集合{1,2,3,…,10}中任意选出三个不同的数,使这三个数成等比数列,这样的等比数列的个数为()A.3B.4C.6D.8解析:选D 当公比为2时,等比数列可为1,2,4或2,4,8;当公比为3时,等比数列可为1,3,9;当公比为32时,等比数列可为4,6,9.同理,公比为12,13,23时,也有4个.故共有8个等比数列.6.将1,2,3,…,9这9个数字填在如图所示的空格中,要求每一行从左到右、每一列从上到下分别依次增大,当3,4固定在图中的位置时,填写空格的方法为( )A.6种B.12种C.18种D.24种解析:选A 根据数字的大小关系可知,1,2,9的位置是固定的,如图所示,则剩余5,6,7,8这4个数字,而8只能放在A 或B 处,若8放在B 处,则可以从5,6,7这3个数字中选一个放在C 处,剩余两个位置固定,此时共有3种方法,同理,若8放在A 处,也有3种方法,所以共有6种方法.7.(2019·郴州模拟)用六种不同的颜色给如图所示的六个区域涂色,要求相邻区域不同色,则不同的涂色方法共有( )A.4 320种B.2 880种C.1 440种D.720种 解析:选A 分步进行:1区域有6种不同的涂色方法,2区域有5种不同的涂色方法,3区域有4种不同的涂色方法,4区域有3种不同的涂色方法,6区域有4种不同的涂色方法,5区域有3种不同的涂色方法.根据分步乘法计数原理可知,共有6×5×4×3×3×4=4 320(种)不同的涂色方法.8.(2019·惠州调研)我们把各位数字之和为6的四位数称为“六合数”(如2 013是“六合数”),则“六合数”中首位为2的“六合数”共有( )A.18个B.15个C.12个D.9个解析:选B 由题意知,这个四位数的百位数,十位数,个位数之和为4.由4,0,0组成3个数,分别为400,040,004;由3,1,0组成6个数,分别为310,301,130,103,013,031;由2,2,0组成3个数,分别为220,202,022;由2,1,1组成3个数,分别为211,121,112,共有3+6+3+3=15(个).9.在某一运动会百米决赛上,8名男运动员参加100米决赛.其中甲、乙、丙三人必须在1,2,3,4,5,6,7,8八条跑道的奇数号跑道上,则安排这8名运动员比赛的方式共有________种.解析:分两步安排这8名运动员.第一步:安排甲、乙、丙三人,共有1,3,5,7四条跑道可安排.故安排方式有4×3×2=24(种).第二步:安排另外5人,可在2,4,6,8及余下的一条奇数号跑道上安排,所以安排方式有5×4×3×2×1=120(种).故安排这8人的方式共有24×120=2 880(种).答案:2 88010.有A,B,C型高级电脑各一台,甲、乙、丙、丁4个操作人员的技术等级不同,甲、乙会操作三种型号的电脑,丙不会操作C型电脑,而丁只会操作A型电脑.从这4个操作人员中选3人分别去操作这三种型号的电脑,则不同的选派方法有________种(用数字作答).解析:由于丙、丁两位操作人员的技术问题,要完成“从4个操作人员中选3人去操作这三种型号的电脑”这件事,则甲、乙两人至少要选派一人,可分四类:第1类,选甲、乙、丙3人,由于丙不会操作C型电脑,分2步安排这3人操作的电脑的型号,有2×2=4种方法;第2类,选甲、乙、丁3人,由于丁只会操作A型电脑,这时安排3人分别去操作这三种型号的电脑,有2种方法;第3类,选甲、丙、丁3人,这时安排3人分别去操作这三种型号的电脑,只有1种方法;第4类,选乙、丙、丁3人,同样也只有1种方法.根据分类加法计数原理,共有4+2+1+1=8种选派方法.答案:8B级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种解析:选C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.只要把这3封信投完,就做完了这件事情,由分步乘法计数原理可得共有43种投法.2.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个解析:选B由题意可知,符合条件的五位数的万位数字是4或5.当万位数字为4时,个位数字从0,2中任选一个,共有2×4×3×2=48个偶数;当万位数字为5时,个位数字从0,2,4中任选一个,共有3×4×3×2=72个偶数.故符合条件的偶数共有48+72=120(个).3.如图是一个由四个全等的直角三角形与一个小正方形拼成的大正方形,现在用四种颜色给这四个直角三角形区域涂色,规定每个区域只涂一种颜色,相邻区域颜色不相同,则不同的涂色方法有()A.24种B.72种C.84种D.120种解析:选C如图,设四个直角三角形顺次为A,B,C,D,按A―→B―→C―→D顺序涂色,下面分两种情况:(1)A,C不同色(注意:B,D可同色、也可不同色,D只要不与A,C同色,所以D可以从剩余的2种颜色中任意取一色):有4×3×2×2=48种不同的涂法.(2)A,C同色(注意:B,D可同色、也可不同色,D只要不与A,C同色,所以D可以从剩余的3种颜色中任意取一色):有4×3×1×3=36种不同的涂法.故共有48+36=84种不同的涂色方法.4.(2018·湖南十二校联考)若m,n均为非负整数,在做m+n的加法时各位均不进位(例如:134+3 802=3 936),则称(m,n)为“简单的”有序对,而m+n称为有序对(m,n)的值,那么值为1 942的“简单的”有序对的个数是________.解析:第1步,1=1+0,1=0+1,共2种组合方式;第2步,9=0+9,9=1+8,9=2+7,9=3+6,…,9=9+0,共10种组合方式;第3步,4=0+4,4=1+3,4=2+2,4=3+1,4=4+0,共5种组合方式;第4步,2=0+2,2=1+1,2=2+0,共3种组合方式.根据分步乘法计数原理,值为1 942的“简单的”有序对的个数是2×10×5×3=300.答案:300-3,-2,-1,0,1,2,若a,b,c∈M,则:5.已知集合M={}(1)y=ax2+bx+c可以表示多少个不同的二次函数;(2)y=ax2+bx+c可以表示多少个图象开口向上的二次函数.解:(1)a的取值有5种情况,b的取值有6种情况,c的取值有6种情况,因此y=ax2+bx+c可以表示5×6×6=180个不同的二次函数.(2)y=ax2+bx+c的图象开口向上时,a的取值有2种情况,b,c的取值均有6种情况,因此y=ax2+bx+c可以表示2×6×6=72个图象开口向上的二次函数.第二节排列与组合1.排列、组合的定义2.排列数、组合数的定义、公式、性质正确理解组合数的性质:从n个不同元素中取出m个元素的方法数等于取出剩余n-m个元素的(1)C m n=C n-mn方法数.=C m n+1:从n+1个不同元素中取出m个元素可分以下两种情况:①不含(2)C m n+C m-1n种方法.特殊元素A有C m n种方法;②含特殊元素A有C m-1n考点一排列问题[典例精析]有3名男生、4名女生,在下列不同条件下,求不同的排列方法总数.(1)选5人排成一排;(2)排成前后两排,前排3人,后排4人;(3)全体排成一排,甲不站排头也不站排尾;(4)全体排成一排,女生必须站在一起;(5)全体排成一排,男生互不相邻.[解](1)从7人中选5人排列,有A57=7×6×5×4×3=2 520(种).(2)分两步完成,先选3人站前排,有A37种方法,余下4人站后排,有A44种方法,共有A37A44=5 040(种).(3)法一:(特殊元素优先法)先排甲,有5种方法,其余6人有A66种排列方法,共有5×A66=3 600(种).法二:(特殊位置优先法)首尾位置可安排另6人中的两人,有A26种排法,其他有A55种排法,共有A26A55=3 600(种).(4)(捆绑法)将女生看作一个整体与3名男生一起全排列,有A44种方法,再将女生全排列,有A44种方法,共有A44·A44=576(种).(5)(插空法)先排女生,有A44种方法,再在女生之间及首尾5个空位中任选3个空位安排男生,有A35种方法,共有A44·A35=1 440(种).[解题技法]求解排列应用问题的6种主要方法[题组训练]1.(2019·太原联考)高三要安排毕业晚会的4个音乐节目,2个舞蹈节目和1个曲艺节目的演出顺序,要求2个舞蹈节目不连排,则不同排法的种数是()A.1 800B.3 600C.4 320D.5 040解析:选B先排除舞蹈节目以外的5个节目,共A55种,再把2个舞蹈节目插在6个空位中,有A26种,所以共有A55A26=3 600(种).2.(2019·石家庄模拟)用数字0,1,2,3,4组成没有重复数字且大于3 000的四位数,这样的四位数有()A.250个B.249个C.48个D.24个解析:选C①当千位上的数字为4时,满足条件的四位数有A34=24(个);②当千位上的数字为3时,满足条件的四位数有A34=24(个).由分类加法计数原理得满足条件的四位数共有24+24=48(个),故选C.3.将7个人(其中包括甲、乙、丙、丁4人)排成一排,若甲不能在排头,乙不能在排尾,丙、丁两人必须相邻,则不同的排法共有()A.1 108种B.1 008种C.960种D.504种解析:选B将丙、丁两人进行捆绑,看成一人.将6人全排列有A22A66种排法;将甲排在排头,有A22A55种排法;乙排在排尾,有A22A55种排法;甲排在排头,乙排在排尾,有A22A44种排法.则甲不能在排头,乙不能在排尾,丙、丁两人必须相邻的不同排法共有A22A66-A22A55-A22A55+A22A44=1 008(种).考点二组合问题[典例精析]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,不同取法有多少种?(2)其中某一种假货不能在内,不同取法有多少种?(3)恰有2种假货在内,不同取法有多少种?(4)至少有2种假货在内,不同取法有多少种?(5)至多有2种假货在内,不同取法有多少种?[解](1)从余下的34种商品中,选取2种有C234=561(种)取法,所以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)取法.所以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种,从15种假货中选取2种有C120C215=2 100(种)取法.所以恰有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种假货有C315种,共有选取方式C120C215+C315=2 100+455=2 555(种).所以至少有2种假货在内的不同的取法有2 555种.(5)法一:(间接法)选取3种商品的总数为C335,因此共有选取方式C335-C315=6 545-455=6 090(种).所以至多有2种假货在内的不同的取法有6 090种.法二:(直接法)共有选取方式C320+C220C115+C120C215=6 090(种).所以至多有2种假货在内的不同的取法有6 090种.[解题技法]组合问题的2类题型及求解方法(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,再由另外的元素补足;“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.[题组训练]1.(2018·南宁二中、柳州高中第二次联考)从{1,2,3,…,10}中选取三个不同的数,使得其中至少有两个相邻,则不同的选法种数是()A.72B.70C.66D.64解析:选D从{1,2,3,…,10}中选取三个不同的数,恰好有两个数相邻,共有C12·C17+C17·C16=56种选法,三个数相邻共有C18=8种选法,故至少有两个数相邻共有56+8=64种选法.2.(2019·辽宁五校协作体联考)在《爸爸去哪儿》第二季第四期中,村长给6位“萌娃”布置一项搜寻空投食物的任务.已知:①食物投掷地点有远、近两处;②由于Grace年纪尚小,所以要么不参与该项任务,但此时另需一位小孩在大本营陪同,要么参与搜寻近处投掷点的食物;③所有参与搜寻任务的小孩须被均分成两组,一组去远处,一组去近处.那么不同的搜寻方案有()A.10种B.40种C.70种D.80种解析:选B若Grace不参与任务,则需要从剩下的5位小孩中任意挑出1位陪同,有C15种挑法,再从剩下的4位小孩中挑出2位搜寻远处,有C24种挑法,最后剩下的2位小孩搜寻近处,因此一共有C15C24=30种搜寻方案;若Grace参与任务,则其只能去近处,需要从剩下的5位小孩中挑出2位搜寻近处,有C25种挑法,剩下3位小孩去搜寻远处,因此共有C25=10种搜寻方案.综上,一共有30+10=40种搜寻方案.3.(2018·全国卷Ⅰ)从2位女生,4位男生中选3人参加科技比赛,且至少有1位女生入选,则不同的选法共有________种.(用数字填写答案)解析:从2位女生,4位男生中选3人,共有C36种情况,没有女生参加的情况有C34种,故共有C36-C34=20-4=16(种).答案:16考点三分组、分配问题考法(一) 整体均分问题[例1] 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个免费培养的教育专业师范毕业生要平均分到3所学校去任教,有________种不同的分派方法.[解析] 先把6个毕业生平均分成3组,有C 26C 24C 22A 33=15(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 33·A 33=90(种)分派方法. [答案] 90考法(二) 部分均分问题[例2] 有4名优秀学生A ,B ,C ,D 全部被保送到甲、乙、丙3所学校,每所学校至少去一名,则不同的保送方案共有________种.[解析] 先把4名学生分为2,1,1共3组,有C 24C 12C 11A 22=6(种)分法,再将3组对应3个学校,有A 33=6(种)情况,则共有6×6=36(种)不同的保送方案.[答案] 36考法(三) 不等分问题[例3] 若将6名教师分到3所中学任教,一所1名,一所2名,一所3名,则有________种不同的分法.[解析] 将6名教师分组,分三步完成:第1步,在6名教师中任取1名作为一组,有C 16种取法;第2步,在余下的5名教师中任取2名作为一组,有C 25种取法;第3步,余下的3名教师作为一组,有C 33种取法.根据分步乘法计数原理,共有C 16C 25C 33=60种取法.再将这3组教师分配到3所中学,有A 33=6种分法,故共有60×6=360种不同的分法.[答案] 360[题组训练]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.冬季供暖就要开始,现分配出5名水暖工去3个不同的居民小区检查暖气管道,每名水暖工只去一个小区,且每个小区都要有人去检查,那么分配的方案共有______种.解析:5名水暖工去3个不同的居民小区,每名水暖工只去一个小区,且每个小区都要有人去检查,5名水暖工分组方案为3,1,1和1,2,2,则分配的方案共有⎝⎛⎭⎫C 35C 122+C 15C 242·A 33=150(种).答案:150考点四 排列、组合的综合问题[典例精析](1)从0,1,2,3,4,5这六个数字中任取两个奇数和两个偶数,组成没有重复数字的四位数的个数为( )A.300B.216C.180D.162(2)用数字0,1,2,3,4,5,6组成没有重复数字的四位数,其中个位、十位和百位上的数字之和为偶数的四位数共有________个.(用数字作答)[解析] (1)分两类:第一类,不取0,即从1,2,3,4,5中任取两个奇数和两个偶数,组成没有重复数字的四位数,根据分步乘法计数原理可知,共有C 23·C 22·A 44=72(个)符合要求的四位数;第二类,取0,此时2和4只能取一个,再取两个奇数,组成没有重复数字的四位数,根据分步乘法计数原理可知,共有C 12·C 23·(A 44-A 33)=108(个)符合要求的四位数.根据分类加法计数原理可知,满足题意的四位数共有72+108=180(个).(2)当个位、十位和百位上的数字为三个偶数时,若选出的三个偶数含有0,则千位上把剩余数字中任意一个放上即可,方法数是C 23A 33C 14=72;若选出的三个偶数不含0,则千位上只能从剩余的非0数字中选一个放上,方法数是A33C13=18,故这种情况下符合要求的四位数共有72+18=90(个).当个位、十位和百位上的数字为一个偶数、两个奇数时,若选出的偶数是0,则再选出两个奇数,千位上只要在剩余数字中选一个放上即可,方法数为C23A33C14=72;若选出的偶数不是0,则再选出两个奇数后,千位上只能从剩余的非0数字中选一个放上,方法数是C13C23A33C13=162,故这种情况下符合要求的四位数共有72+162=234(个).根据分类加法计数原理,可得符合要求的四位数共有90+234=324(个).[答案](1)C(2)324[解题技法]解决排列、组合综合问题的方法(1)仔细审题,判断是组合问题还是排列问题,要按元素的性质分类,按事件发生的过程进行分步.(2)以元素为主时,先满足特殊元素的要求,再考虑其他元素;以位置为主时,先满足特殊位置的要求,再考虑其他位置.(3)对于有附加条件的比较复杂的排列、组合问题,要周密分析,设计出合理的方案,一般先把复杂问题分解成若干个简单的基本问题,然后应用分类加法计数原理或分步乘法计数原理来解决,一般遵循先选后排的原则.[题组训练]1.(2019·广州调研)某学校获得5个高校自主招生推荐名额,其中甲大学2个,乙大学2个,丙大学1个,并且甲大学和乙大学都要求必须有男生参加,学校通过选拔定下3男2女共5个推荐对象,则不同的推荐方法共有()A.36种B.24种C.22种D.20种解析:选B根据题意,分两种情况讨论:第一种,3名男生每个大学各推荐1人,2名女生分别推荐给甲大学和乙大学,共有A33A22=12种推荐方法;第二种,将3名男生分成两组分别推荐给甲大学和乙大学,共有C23A22A22=12种推荐方法.故共有24种推荐方法.2.(2019·成都诊断)从甲、乙等8名志愿者中选5人参加周一到周五的社区服务,每天安排一人,每人只参加一天.若要求甲、乙两人至少选一人参加,且当甲、乙两人都参加时,他们参加社区服务的日期不相邻,那么不同的安排种数为________.(用数字作答) 解析:根据题意,分2种情况讨论,若甲、乙之中只有一人参加,有C12·C46·A55=3 600(种);。

新课改地区高考数学一轮复习第十一章计数原理概率随机变量及其分布111基本计数原理课件新人教B版

新课改地区高考数学一轮复习第十一章计数原理概率随机变量及其分布111基本计数原理课件新人教B版

新课改地区高考数学一轮复习第十一章计数原理概率随
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机变量及其分布111基本计数原理课件新人教B版
【易错点索引】
序号 1 2 3 4
5
6
易错警示 分类时重复计数 分类时遗漏计数 分步时步骤不全 分步时计算出错 两个计数原理分类 与分步混淆 两个计数原理计算失误
典题索引 考点一、T2,3 考点一、T1 考点二、T1 考点二、T2,3
D.45
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机变量及其分布111基本计数原理课件新人教B版
【解析】选A.方法一:因为十位数字只能从1,2,3,4,5,6,7,8,9这9个数字中选取,
所以按照十位数字分类,要使得个位数字大于十位数字,所以分为8类,
当十位数字为8时,个位数字是9,只有1种,
D.5种
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机变量及其分布111基本计数原理课件新人教B版
【解析】选D.从5类元素中任选2类元素, 它们相生的选取有:火土,土金,金水,水 木,木火,共5种.
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机变量及其分布111基本计数原理课件新人教B版
【常用结论】 应用两个计数原理的三个注意点 (1)应用两个计数原理首先要弄清楚先分类还是先分步. (2)分类要做到“不重不漏”,正确把握分类标准. (3)分步要做到“步骤完整”,步步相连.
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人教版高考数学总复习第十一章计数原理概率、随机变量及其分布第六节离散型随机变量及其分布列、均值与方差

人教版高考数学总复习第十一章计数原理概率、随机变量及其分布第六节离散型随机变量及其分布列、均值与方差

3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ基础知识 4.基本方法 5.基本能力 6.基本应用
3.(多选题)(离散型随机变量的概念)下列随机变量 X 是离散型随机变量的是( ) A.某市每天查到违章驾车的车辆数 X B.某网站中的歌曲《爱我中华》一天内被点击的次数 X C.一天内的温度 X D.射手对目标进行射击,击中目标得 1 分,未击中目标得 0 分,用 X 表示该射手在 一次射击中的得分 【解析】选 ABD.因为 A,B,D 的结果均可以一一列出,而 C 不能一一列出.
第六节 离散型随机变量及其
分布列、均值与方差
第十一章
计数原理、概率、随机变量及其分布
知识梳理·思维激活 考点探究·悟法培优
【考试要求】 1.了解离散型随机变量的概念,理解离散型随机变量分布列及数字特点 2.掌握离散型随机变量的分布列 3.掌握离散型随机变量的均值与方差 【高考考情】 考点考法:离散型随机变量的分布列、均值及方差是高考考查重点,一般以 实际问题为命题载体,考查分布列、均值与方差在决策问题中的应用.试题 以选择题、填空题、解答题形式呈现,难度中档. 核心素养:数据分析、数学运算、逻辑推理
x+0.1+0.3+y=1, 【解析】选 D.由
7x+8×0.1+9×0.3+10y=8.9,
解得 y=0.4.
6.(离散型随机变量的方差)有甲、乙两种品牌的手表,它们的日误差分别为 X,Y(单 位:s),其分布列如下:
X -1 0 1 P 0.1 0.8 0.1
Y -2 -1 0 1 2 P 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1 则两种品牌中质量好的是__________. 【解析】E(X)=E(Y)=0,D(X)=0.2,D(Y)=1.2. 因为 E(X)=E(Y),D(X)<D(Y),所以甲品牌质量好. 答案:甲

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第十一模块 计数原理、概率、随机变量及其分布
数学
高考总复习人教A版 · (理)
解:记事件 A:最后从 2 号箱中取出的是红球; 事件 B:从 1 号箱中取出的是红球. 则 P(B)=2+4 4=23,P( B )=1-P(B)=13, P(A|B)=38+ +11=49,P(A| B )=8+3 1=13, 从而 P(A)=P(AB)+P(A B ) =P(A|B)P(B)+P(A| B )P( B ) =49×23+13×13=2117.
(2)直接计算符合条件的事件的概率比较困难时,可先 间接地在计算对立事件的概率,再求出符合条件的事件的 概率.
第十一模块 计数原理、概率、随机变量及其分布
数学
高考总复习人教A版 · (理)
变式迁移 2 三人独立破译同一份密码,已知三人各自 破译出密码的概率分别为15,14,13,且他们是否破译出密码互 不影响.
第十一模块 计数原理、概率、随机(B)=13,P(C)=14或 P(B)=14,P(C)=13, 所以乙、丙两人各自做对这道题的概率为13和14或14和13. (2)设“甲、乙、丙三人恰有一人做对这道题”为事件 D, 则 P(D)=P(A)P( B )P( C )+P( A )P(B)P( C )+P( A )P( B )P(C)
数学
高考总复习人教A版 · (理)
5.设甲、乙、丙三人每次射击命中目标的概率分别 为0.7、0.6和0.5.
(1)三人各向目标射击一次,求至少有一人命中目标的 概率及恰有两人命中目标的概率;
(2)若甲单独向目标射击三次,求他恰好命中两次的概 率.
解:(1)设Ak表示“第k人命中目标”,k=1,2,3.这里A1、 A2、A3相互独立,且P(A1)=0.7,P(A2)=0.6,P(A3)=0.5, 从而至少有一人命中目标的概率为

计数原理概率随机变量及其分布总结

计数原理概率随机变量及其分布总结

计数原理概率随机变量及其分布总结计数原理是一种概率理论中的基本原理,用于计算一个事件集合中具有某些性质的元素的数量。

在概率论中,计数原理用于确定样本空间中每个事件的概率,从而计算总体的概率。

计数原理包括排列、组合和多重集合。

排列是指从一个集合中选取若干元素,按照一定的顺序进行排列的方法数,可以表示为n!/(n-k)!。

组合是指从一个集合中选取若干元素,不考虑它们的排列顺序的方法数,可以表示为n!/[(n-k)!k!]。

多重集合是指一个集合中每个元素出现的次数不限,选取若干元素的组合总数。

概率随机变量是指随机试验中,对于每一个结果赋予一个数字的函数。

它可以是离散型随机变量或连续型随机变量。

离散型随机变量是指随机变量只能取到有限个或可数个值的情况,如掷骰子的点数;连续型随机变量是指随机变量可以取到无限个值的情况,如身高、体重等。

概率分布是指随机变量取不同值时,对应的概率值的分布情况。

常见的离散型概率分布有伯努利分布、二项分布、泊松分布等;常见的连续型概率分布有正态分布、指数分布、卡方分布等。

伯努利分布是指只有两种结果的随机试验,成功的概率为p,失败的概率为1-p。

其概率分布函数为f(x) = p^x(1-p)^(1-x),其期望为E(x) = p,方差为Var(x) = p(1-p)。

二项分布是指进行n次相互独立的伯努利试验,每次试验的成功概率为p,失败概率为1-p,成功的次数为X,则X的概率分布函数为f(x) = C(n,x)p^x(1-p)^(n-x),其期望为E(x) = np,方差为Var(x) = np(1-p)。

泊松分布是指某个时间段内某个事件发生的次数,假设每个事件发生的概率相等,但是发生次数是不确定的,符合泊松分布。

其概率分布函数为f(x) = e^(-λ)λ^x/x!,其中λ为事件发生的平均次数,其期望为E(x) = λ,方差为Var(x) = λ。

正态分布是指连续型随机变量最常用的分布,其概率密度函数为f(x) = 1/(σ√(2π))e^-((x-μ)^2/2σ^2),其中μ为期望,σ为标准差,其期望和方差分别为E(x) = μ,Var(x) = σ^2。

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[理]阶段质量检测(十一)计数原理与概率随机变量及其分布[理]概率doc高中数学(时刻120分钟,总分值150分)第一卷(选择题,共50分)一、选择题(本大题共10小题.在每题给出的四个选项中,只有一项为哪一项符合题目要求的)1.把红桃、黑桃、方块、梅花四张纸牌随机发给甲、乙、丙、丁四个人,每人分得一张,事件〝甲分得梅花〞与事件〝乙分得梅花〞是() A.对立事件B.不可能事件C.互斥但不对立事件D.以上答案均不对解析:四张纸牌分发给四人,每人一张,甲和乙不可能同时分得梅花,因此是互斥事件,但也有可能丙或丁分得梅花,故不是对立事件.答案:C2.有四个游戏盘,假如撒一粒黄豆落在阴影部分,那么可中奖,小明期望中奖,他应当选择的游戏盘为()解析:A游戏盘的中奖概率为38,B游戏盘的中奖概率为13,C游戏盘的中奖概率为222(2)4(2)4r r r ππ--=,D 游戏盘的中奖概率为221r r ππ= ,A 游戏盘的中奖概率最大. 答案:A3.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,假如要求至少有1名女生,那么不同的选派方案种数为 ( ) A .14 B .24 C .28 D .48解析:法一:4人中至少有1名女生包括1女3男及2女2男两种情形,故不同的选派方案种数为C 12·C 34+C 22·C 24=2×4+1×6=14. 法二:从4男2女中选4人共有C 46种选法,4名差不多上男生的选法有C 44种,故至少有1名女生的选派方案种数为C 46-C 44=15-1=14.答案:A4.(2018·辽宁高考)从5名男大夫、4名女大夫中选3名大夫组成一个医疗小分队,要求其中男、女大夫都有,那么不同的组队方案共有 ( ) A .70种 B .80种 C .100种 D .140种解析:分恰有2名男大夫和恰有1名男大夫两类,从而组队方案共有:C 25×C 14+C 15×C 24=70种. 答案:A5.(2018·重庆高考)⎝⎛⎭⎫x 2+2x 8的展开式中x 4的系数是 ( ) A .16 B .70 C .560 D .1 120解析:由二项展开式通项公式得T k +1=C k 8(x 2)8k- ⎝⎛⎭⎫2x k =2k C k 8163x-.由16-3k =4,得k =4,那么x 4的系数为24C 48=1 120. 答案:D6.从数字0,1,2,3,5,7,8,11中任取3个分不作为Ax +By +C =0中的A ,B ,C (A ,B ,C 互不相等)的值,所得直线恰好通过原点的概率为 ( ) A.41335 B.18 C.528 D.38 解析:P =7×68×7×6=18.答案:B7.在区域⎩⎨⎧x +y -2≤0,x -y +2≥0,y ≥0内任取一点P ,那么点P 落在单位圆x 2+y 2=1内的概率为( )A.π2B.π8C.π6D.π4 解析:区域为△ABC 内部(含边界),那么概率为P =2.142222ABC S S ππ∆==⨯半圆 答案:D8. 在(x 2-1x )n 的展开式中,常数项为15,那么n = ( ) A .3 B .4 C .5 D .6解析:关于二项式的展开式咨询题,关键要考虑通项,第k +1项T k +1=C kn 2()n k x-·(-1x )k =C k n 23(1)k n kx --应有2n -3k =0,∴n =3k 2,而n 是正整数,故k =2,4,6….结合题目给的条件,常数项为15,验证可知k =4,n =6. 答案:D9.口袋中有4个白球,n 个红球,从中随机地摸出两个球,这两个球颜色相同的概率大于0.6,那么n 的最小值为 ( ) A .13 B .14 C .15 D .16解析:由条件可得C 24+C 2nC 2n +4>0.6,解之得n >12或n <1(舍去),∴n 的最小值为13. 答案:A10.假设从数字0,1,2,3,4,5中任取三个不同的数作为二次函数y =ax 2+bx +c 的系数,那么与x 轴有公共点的二次函数的概率是 ( ) A.1750 B.1350 C.12 D.15解析:假设从0,1,2,3,4,5中任选三个数作为二次函数的系数,对应二次函数共有C 15A 25=100个,其中与x 轴有公共点的二次函数需满足b 2≥4ac ,当c =0时,a ,b 只需从1,2,3,4,5中任选2个数字即可,对应的二次函数共有A 25个,当c ≠0时,假设b =3,现在满足条件的(a ,c )取值有(1,2),(2,1)有2种情形;当b =4时,现在满足条件的(a ,c )取值有(1,2),(1,3),(2,1),(3,1)有4种情形;当b =5时,现在满足条件的(a ,c )取值有(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,1),(3,1),(4,1),(3,2)有8种情形,即共有20+2+4+8=34种情形满足题意,故其概率为34100=1750.答案:A第二卷 (非选择题,共100分)二、填空题(本大题共5小题.请把正确答案填在题中横线上)11.假设A 、B 为一对对立事件,其概率分不为P (A )=4x ,P (B )=1y,那么x +y 的最小值为________.解析:由得4x +1y =1(x >0,y >0),∴x +y =(x +y )(4x +1y )=5+(4y x +xy )≥9.答案:912.在平面直角坐标系xOy 中,设D 是横坐标与纵坐标的绝对值均不大于2的点构成的区域,E 是到原点的距离不大于1的点构成的区域,向D 中随机投一点,那么所投的点落在E 中的概率是__________.解析:如图:区域D 表示边长为4的正方形ABCD 的内部(含边界),区域E 表示单位圆及其内部,因此P =21.4416ππ⨯=⨯答案:16π 13(2018·广东高考)离散型随机变量X 的分布列如下表.假设E (X )=0,D (X )=1,那么a =________,b =________.X -1 0 1 2 Pabc112解析:由题意⎩⎪⎨⎪⎧a +b +c +112=1,-a +c +16=0,a ·1+c ·1+112×22=1,解得a =512,b =c =14.答案:512 1414.(2018·安徽师大附中模拟)a =0π⎰ (sin x +cos x )d x 那么二项式(a x -1x)6展开式中含x 2的项的系数是________.解析:a =0π⎰ (sin x +cos x )d x =(sin x -cos x ) 0π=(sin π-cos π)-(sin0-cos0) =(0+1)-(0-1)=2. 又∵T r +1=C r 6(a x )6ra- (-1x)r=C r 6 6ra - (-1)r6()22r rx--=C r 6 6ra - (-1)r 3rx-.由3-r =2,解r =1,∴x 2项的系数为-C 16a 5=-192.答案:-19215.中心在原点,焦点在x 轴上的双曲线的一条渐近线为mx -y =0,假设m 在集合{1,2,3,4,5,6,7,8,9}中任意取一个值,使得双曲线的离心率大于3的概率是________. 解析:由题意知m =ba ,e =1+m 2,仅当m =1或2时,1<e <3,∴e >3时的概率P =79.答案:79三、解答题(本大题共6小题.解答时应写出必要的文字讲明、证明过程或演算步骤) 16.设A ={(x ,y )|1≤x ≤6,1≤y ≤6,x ,y ∈N *}.(1)求从A 中任取一个元素是(1,2)的概率; (2)从A 中任取一个元素,求x +y ≥10的概率; (3)设Y 为随机变量,Y =x +y ,求E (Y ).解:(1)设从A中任取一个元素是(1,2)的事件为B,那么P(B)=136,因此从A中任取一个元素是(1,2)的概率为136.(2)设从A中任取一个元素,x+y≥10的事件为C,那么有(4,6),(6,4),(5,5),(5,6),(6,5),(6,6)共6种情形,因此P(C)=16,因此从A中任取一个元素,x+y≥10的概率为16.(3) Y可能取的值为2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.P(Y=2)=136,P(Y=3)=236,P(Y=4)=336,P(Y=5)=436,P(Y=6)=536,P(Y=7)=636,P(Y=8)=536,P(Y=9)=436,P(Y=10)=336,P(Y=11)=236,P(Y=12)=136.那么E(Y)=2×136+3×236+4×336+5×436+6×536+7×636+8×536+9×436+10×336+11×236+12×136=7.17.如图,AB是半圆O的直径,AB=8,M、N、P是将半圆圆周四等分的三个分点.(1)从A、B、M、N、P这5个点中任取3个点,求这3个点组成直角三角形的概率;(2)在半圆内任取一点S,求三角形SAB的面积大于82的概率.解:(1)从A、B、M、N、P这5个点中任取3个点,一共能够组成10个三角形:ABM、ABN、ABP、AMN、AMP、ANP、BMN、BMP、BNP、MNP,其中是直角三角形的只有ABM、ABN、ABP 3个,因此这3个点组成直角三角形的概率P=310.(2)连结MP,取线段MP的中点D,那么OD⊥MP,易求得OD=22,当S 点在线段MP 上时,S △ABS =12××,因此只有当S 点落在阴影部分时,三角形SAB 面积才能大于,而 S 阴影=S 扇形OMP -S △OMP =12×2π×42—12×42=4π-8,因此由几何概型公式得三角形SAB 的面积大于的概率P =482.82ππππ--= 18.某车间预备从10名工人中选配4人到某生产线工作,为了安全生产,工厂规定:一条生产线上熟练工人数不得少于3人.这10名工人中有熟练工8名,学徒工2名. (1)求工人的配置合理的概率;(2)为了督促其安全生产,工厂安全生产部门每月对工人的配备情形进行两次抽检,求两次检验得到的结果不一致的概率.解:(1)一条生产线上熟练工人数不得少于3人有C 48+C 38C 12种选法.工人的配置合理的 概率C 48+C 38C 12C 410=1315.(2)两次检验是相互独立的,可视为独立重复试验,因两次检验得出工人的配置合理的概率均为1315,故〝两次检验得出的结果不一致〞即两次检验中恰有一次是合格的概率为C 121315(1-1315)=52225. 19.用红、黄、蓝、白、橙五种不同颜色的鲜花布置如下图的花圃,要求同一区域上用同一种颜色的鲜花,相邻区域使用不同颜色的鲜花.(1)求恰有两个区域用红色鲜花的概率;(2)记花圃中红色鲜花区域的块数为X ,求X 的分布列及其数学期望.解:(1)设M 表示事件〝恰有两个区域用红色鲜花〞,如图,当区域A 、D 同色时,共有5×4×3×1×3=180种;当区域A 、D 不同色时,共有5×4×3×2×2=240种;因此,所有差不多事件总数为:180+240=420种. 它们是等可能的.又因为A 、D 为红色时,共有4×3×3=36种; B 、E 为红色时,共有4×3×3=36种;因此,事件M 包含的差不多事件有:36+36=72种. 因此,恰有两个区域用红色鲜花的概率P (M )=72420=635.(2)随机变量X 的取值分不为0,1,2.那么当X =0时,用黄、蓝、白、橙四种颜色来涂色, 假设A 、D 为同色时,共有4×3×2×1×2=48种; 假设A 、D 为不同色时,共有4×3×2×1×1=24种; 即X =0所包含的差不多事件有48+24=72种, 因此P (X =0)=72420=635;由第(1)咨询得P (X =2)=635;因此P (X =1)=1-635-635=2335.从而随机变量X 的分布列为:因此,E (X )=0×635+1×2335+2×635=1. 20.(2018·陕西高考)某食品企业一个月内被消费者投诉的次数用X 表示.据统计,随机变量X 的概率分布如列下: (1)求a 的值和X 的数学期望;(2)假设一月份与二月份被消费者投诉的次数互不阻碍,求该企业在这两个月内共被消费者投诉2次的概率.解:(1)由概率分布的性质有0.1+0.3+2a +a =1, 解得a =0.2. ∴X 的概率分布列为∴E (X )=0×0.1+1×0.3+2×0.4+3×0.2=1.7.(2)设事件A 表示〝两个月内共被投诉2次〞;事件A 1表示〝两个月内有一个月被投诉2次,另外一个月被投诉0次〞;事件A 2表示〝两个月内每个月均被投诉1次〞. 那么由事件的独立性得P (A 1)=C 12P (X =2)P (X =0)=2×0.4×0.1=0.08, P (A 2)=[P (X =1)]2=0.32=0.09, ∴P (A )=P (A 1)+P (A 2)=0.08+0.09=0.17.故该企业在这两个月内共被消费者投诉2次的概率为0.17.21.一个口袋里有2个红球和4个黄球,从中随机地连取3个球,每次取一个,记事件A=〝恰有一个红球〞,事件B =〝第3个是红球〞. 求:(1)不放回时,事件A 、B 的概率; (2)每次抽后放回时,A 、B 的概率.解:(1)由不放回抽样可知,第一次从6个球中取一个,第二次只能从5个球中取一个,第三次从4个球中取一个,差不多事件共6×5×4=120个,又事件A 中含有差不多事件3×2×4×3=72个,(第一个是红球,那么第2,3个是黄球,取法有2×4×3种,第2个是红球和第3个是红球取法一样多), ∴P (A )=72120=35.第3次取到红球对前两次没有什么要求,因为红球数占总球数的13,每一次取到差不多上随机地等可能事件,∴P (B )=13.(2)由放回抽样知,每次差不多上从6个球中取一个,有取法63=216种,事件A 含差不多事件3×2×4×4=96种. ∴P (A )=96216=49.第三次抽到红球包括B 1={红,黄,红},B 2={黄,黄,红},B 3={黄,红,红},B 4={红,红,红}四种两两互斥的情形,P (B 1)=2×4×2216=227,P (B 2)=4×4×2216=427,P (B 3)=4×2×2216=227,P (B 4)=2×2×2216=127,∴P (B )=P (B 1)+P (B 2)+P (B 3)+P (B 4) =227+427+227+127=13.。

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