第二讲加法原理

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加法原理数学中的加法

加法原理数学中的加法

加法原理数学中的加法加法原理是数学中的一种基本原理,用于解决组合问题。

它是数学中常见的一种运算规则,广泛应用于概率论、组合数学等领域。

本文将介绍加法原理的概念、应用和相关性质,旨在帮助读者更好地理解和运用加法原理。

一、加法原理的定义加法原理是指将不同的情况进行相加的方法,用于解决能够通过排列或组合得到的问题。

它的基本思想是将多个互斥事件的可能结果相加,得到总的可能结果数。

二、加法原理的应用1. 简单例子假设有两个抽屉,第一个抽屉里面有3个红色球,第二个抽屉里面有4个蓝色球。

现在要从这两个抽屉中任选一个抽屉,然后从中取出一个球。

按照加法原理,选择红色球的可能性为3,选择蓝色球的可能性为4,那么总的可能性为3 + 4 = 7。

2. 复杂例子假设有5名男学生和4名女学生,班里要选出3名学生参加演讲比赛。

根据加法原理,可以将问题分解为两步:第一步,选择1名男学生或1名女学生参加演讲比赛,有5种选择男学生的方法和4种选择女学生的方法,总共有5 + 4 = 9种选择。

第二步,从剩下的学生中再选择2名学生。

由于已经选择了1名男学生或1名女学生,剩下的学生中有4名男学生和3名女学生。

根据加法原理,可以得到剩下学生的选择方法为4 + 3 = 7种。

因此,总的选择方法为9 * 7 = 63种。

三、加法原理的性质1. 互斥事件的加法性加法原理适用于互斥事件,即两个事件之间互不相容,不存在同时发生的情况。

在互斥事件下,可以将各个事件的可能结果相加得到总的可能性。

2. 事件的穷举性加法原理要求对所有可能性进行穷举,确保没有遗漏。

每个情况都应该被考虑到,以保证结果的完整性和准确性。

3. 加法原理与排列、组合的关系加法原理和排列、组合有着密切的关系。

排列是指将若干个元素按照一定顺序排列的方式,而组合是指从中选择若干个元素,无顺序要求。

加法原理常常与排列、组合结合使用,用于解决不同情况下的排列或组合问题。

四、加法原理的应用举例1. 古典概型问题古典概型问题是指在已知条件下,通过枚举可能情况来求解事件发生的概率。

第二讲 加法原理

第二讲 加法原理

第二讲加法原理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,就要用我们将讨论的加法原理来解决.例如某人从北京到天津,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,此人去天津要么乘火车,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.一般地,如果完成一件事有k类方法,第一类方法中有m1种不同做法,第二类方法中有m2种不同做法,…,第k类方法中有mk种不同的做法,则完成这件事共有N=m1+m2+…+mk种不同的方法.这就是加法原理.例1学校组织读书活动,要求每个同学读一本书.小明到图书馆借书时,图书馆有不同的外语书150本,不同的科技书200本,不同的小说100本.那么,小明借一本书可以有多少种不同的选法?分析在这个问题中,小明选一本书有三类方法.即要么选外语书,要么选科技书,要么选小说.所以,是应用加法原理的问题.解:小明借一本书共有:150+200+100=450(种)不同的选法.例2一个口袋内装有3个小球,另一个口袋内装有8个小球,所有这些小球颜色各不相同.问:①从两个口袋内任取一个小球,有多少种不同的取法?②从两个口袋内各取一个小球,有多少种不同的取法?分析①中,从两个口袋中只需取一个小球,则这个小球要么从第一个口袋中取,要么从第二个口袋中取,共有两大类方法.所以是加法原理的问题.②中,要从两个口袋中各取一个小球,则可看成先从第一个口袋中取一个,再从第二个口袋中取一个,分两步完成,是乘法原理的问题.解:①从两个口袋中任取一个小球共有3+8=11(种),不同的取法.②从两个口袋中各取一个小球共有3×8=24(种)不同的取法.补充说明:由本题应注意加法原理和乘法原理的区别及使用范围的不同,乘法原理中,做完一件事要分成若干个步骤,一步接一步地去做才能完成这件事;加法原理中,做完一件事可以有几类方法,每一类方法中的一种做法都可以完成这件事.事实上,往往有许多事情是有几大类方法来做的,而每一类方法又要由几步来完成,这就要熟悉加法原理和乘法原理的内容,综合使用这两个原理.例3如右图,从甲地到乙地有4条路可走,从乙地到丙地有2条路可走,从甲地到丙地有3条路可走.那么,从甲地到丙地共有多少种走法?分析从甲地到丙地共有两大类不同的走法.第一类,由甲地途经乙地到丙地.这时,要分两步走,第一步从甲地到乙地,有4种走法;第二步从乙地到丙地共2种走法,所以由乘法原理,这时共有4×2=8种不同的走法.第二类,由甲地直接到丙地,由条件知,有3种不同的走法.解:由加法原理知,由甲地到丙地共有:4×2+3=11(种)不同的走法.例4如下页图,一只小甲虫要从A点出发沿着线段爬到B点,要求任何点和线段不可重复经过.问:这只甲虫有多少种不同的走法?分析从A点到B点有两类走法,一类是从A点先经过C点到B点,一类是从A点先经过D点到B点.两类中的每一种具体走法都要分两步完成,所以每一类中,都要用乘法原理,而最后计算从A到B的全部走法时,只要用加法原理求和即可.解:从A点先经过C到B点共有:1×3=3(种)不同的走法.从A点先经过D到B点共有:2×3=6(种)不同的走法.所以,从A点到B点共有:3+6=9(种)不同的走法.例5有两个相同的正方体,每个正方体的六个面上分别标有数字1、2、3、4、5、6.将两个正方体放到桌面上,向上的一面数字之和为偶数的有多少种情形?分析要使两个数字之和为偶数,只要这两个数字的奇偶性相同,即这两个数字要么同为奇数,要么同为偶数,所以,要分两大类来考虑.第一类,两个数字同为奇数.由于放两个正方体可认为是一个一个地放.放第一个正方体时,出现奇数有三种可能,即1,3,5;放第二个正方体,出现奇数也有三种可能,由乘法原理,这时共有3×3=9种不同的情形.第二类,两个数字同为偶数,类似第一类的讨论方法,也有3×3=9种不同情形.最后再由加法原理即可求解.解:两个正方体向上的一面同为奇数共有3×3=9(种)不同的情形;两个正方体向上的一面同为偶数共有3×3=9(种)不同的情形.所以,两个正方体向上的一面数字之和为偶数的共有3×3+3×3=18(种)不同的情形.例6从1到500的所有自然数中,不含有数字4的自然数有多少个?分析从1到500的所有自然数可分为三大类,即一位数,两位数,三位数.一位数中,不含4的有8个,它们是1、2、3、5、6、7、8、9;两位数中,不含4的可以这样考虑:十位上,不含4的有1、2、3、5、6、7、8、9这八种情况.个位上,不含4的有0、1、2、3、5、6、7、8、9这九种情况,要确定一个两位数,可以先取十位数,再取个位数,应用乘法原理,这时共有8×9=72个数不含4.三位数中,小于500并且不含数字4的可以这样考虑:百位上,不含4的有1、2、3、这三种情况.十位上,不含4的有0、1、2、3、5、6、7、8、9这九种情况,个位上,不含4的也有九种情况.要确定一个三位数,可以先取百位数,再取十位数,最后取个位数,应用乘法原理,这时共有3×9×9=243个三位数.由于500也是一个不含4的三位数.所以,1~500中,不含4的三位数共有3×9×9+1=244个.解:在1~500中,不含4的一位数有8个;不含4的两位数有8×9=72个;不含4的三位数有3×9×9+1=244个,由加法原理,在1~500中,共有:8+8×9+3×9×9+1=324(个)不含4的自然数.补充说明:这道题也可以这样想:把一位数看成是前面有两个0的三位数,如:把1看成是001.把两位数看成是前面有一个0的三位数.如:把11看成011.那么所有的从1到500的自然数都可以看成是“三位数”,除去500外,考虑不含有4的这样的“三位数”.百位上,有0、1、2、3这四种选法;十位上,有0、1、2、3、5、6、7、8、9这九种选法;个位上,也有九种选法.所以,除500外,有4×9×9=324个不含4的“三位数”.注意到,这里面有一个数是000,应该去掉.而500还没有算进去,应该加进去.所以,从1到500中,不含4的自然数仍有324个.这是一种特殊的思考问题的方法,注意到当我们对“三位数”重新给予规定之后,问题很简捷地得到解决.例7如下页左图,要从A点沿线段走到B,要求每一步都是向右、向上或者向斜上方.问有多少种不同的走法?分析观察下页左图,注意到,从A到B要一直向右、向上,那么,经过下页右图中C、D、E、F四点中的某一点的路线一定不再经过其他的点.也就是说从A到B点的路线共分为四类,它们是分别经过C、D、E、F的路线.第一类,经过C的路线,分为两步,从A到C再从C到B,从A到C有2条路可走,从C到B也有两条路可走,由乘法原理,从A经C到B共有2×2=4条不同的路线.第二类,经过D点的路线,分为两步,从A到D有4条路,从D到B有4条路,由乘法原理,从A经D到B共有4×4=16种不同的走法.第三类,经过E点的路线,分为两步,从A到E再从E到B,观察发现.各有一条路.所以,从A经E到B共有1种走法.第四类,经过F点的路线,从A经F到B只有一种走法.最后由加法原理即可求解.解:如上右图,从A到B共有下面的走法:从A经C到B共有2×2=4种走法;从A经D到B共有4×4=16种走法;从A经E到B共有1种走法;从A经F到B共有1种走法.所以,从A到B共有:4+16+1+1=22种不同的走法.习题二1.如右图,从甲地到乙地有三条路,从乙地到丙地有三条路,从甲地到丁地有两条路,从丁地到丙地有四条路,问:从甲地到丙地共有多少种走法?2.书架上有6本不同的画报和7本不同的书,从中最多拿两本(不能不拿),有多少种不同的拿法?3.如下图中,沿线段从点A走最短的路线到B,各有多少种走法?4.在1~1000的自然数中,一共有多少个数字0?5.在1~500的自然数中,不含数字0和1的数有多少个?6.十把钥匙开十把锁,但不知道哪把钥匙开哪把锁,问:最多试开多少次,就能把锁和钥匙配起来?习题二解答1.3×3+2×4=17(种).2.6+7+15+21+6×7=91(种).提示:拿两本的情况分为2本画报或2本书或一本画报一本书.3.(1)6;(2)10;(3)20;(4)35.4.9+180+3=192(个).5.8+8×8+3×8×8=264(个).6.9+8+7+6+5+4+3+2+1=45(次).。

加法原理和乘法原理

加法原理和乘法原理

加法原理和乘法原理
1.加法原理:
加法原理也称为分情形原理,是指对一个由相互独立的事件构成的事件总和,其计数等于这些事件各自计数的总和。

简单来说,当我们需要从A和B两个集合中选择元素,或者进行两个动作时,可以使用加法原理来计数。

加法原理的表达式可以表示为:,
A∪B,=,A,+,B,-,A∩B。

一个例子是,有5个红球和3个蓝球,我们要从中选3个球。

这里红球和蓝球是分别独立的集合,使用加法原理可以直接将选红球的方式数目与选蓝球的方式数目相加,即C(5,3)+C(3,3)=10+1=11
2.乘法原理:
乘法原理也称为连乘法则,是指对一个多步操作的计数问题,其计数等于每个步骤计数的乘积。

乘法原理可以用于计数多个独立事件同时发生的可能性。

乘法原理的表达式可以表示为:,A×B,=,A,×,B。

一个例子是,有4个人,每个人有3种选择,问有多少种不同的选择方式。

我们可以将这个问题分解成4个独立的选择过程,并将每个选择过程的可能性相乘:3^4=81
乘法原理还可以推广到更多步骤的操作。

比如,在一个密码中,每位密码有10个可能的选项,密码有4位。

使用乘法原理,我们可以计算出总共有10^4=10,000种不同的密码可能性。

总结起来,加法原理和乘法原理是计数问题中非常重要的基本原理。

它们可以帮助我们计算各种可能性的总数,从而解决各种实际问题。

在实际应用中,我们通常需要灵活地使用这两个原理,结合具体问题进行推理和计算。

加法原理和乘法原理精品

加法原理和乘法原理精品

加法原理和乘法原理在日常生活和生产实际中往往会遇到一些有关加法原理和乘法原理的问题.加法原理:完成一件事,可以有 n类办法,在第一类办法中,有 m i种不同的方法,在第二类办法中有 m种不同的方法”,在第 n类办法中有m种不同的方法•那么完成这件事共有:N=m+ m2+m+,+ m种不同的方法.乘法原理:完成一件事,需要n个步骤,做第一步有m种不同的方法,做第二步有 m种不同的方法”,做第 n步有m种不同的方法,那么完成这件事情共有:N=m x m x n a x , x m种不同的方法.在解答加法原理和乘法原理的问题中,有时会遇到有关组合的问题.从m个不同的元素里,每次取n个不同的元素,只管元素的组成而不管排列顺序,这叫做从 m个元素里每次取n个元素的组合.如果两次组合的元素相同,就并为一种,则从 m个元素里每次取n个元素的组合的种数(用表示)可用下面公式计算:J — n X (n— 1) X X2X 1 *有5件不同的上衣,3条不同的裤子,4顶不同的帽子,从中取出一顶帽子、一件上衣、一条裤子配成一套装束,最多有多少种不同的装束?用0、1、2、3、4这五个数字可以组成多少个没有重复数字的三位数?(1)有五面颜色不同的小旗,任意取出三面排成一行表示一种信号,问:共可以表示多少种不同的信号?(2)用数字1、2、3、4、5、6、7、8可组成多少个没有重复数字的五位数?有5个同学排成一排,其中A、B两人不排在一起,共有多步种不同的排法?从8个班选12个三好学生,每班至少I名,共有多少种选法?(1)5 个人排成一队,甲不能当排头,乙不能当排尾,共有多少种不同的排法?(2)有25本相同的书,分成6份,如果每份至少一本,且每份的本数都不相同,有多少种不同的分法?从2、3、5、7、9五个数字中,选出四个数字组成被 3和5除都余2的四位数,这样的四位数共有多少个?四名棋手进行循环比赛,胜一局得 2分,平一局得I分,负一局得0分如果各人得的总分不同,第一名不是全胜,那么,至多有多少局平局?(1)用2, 3, 4, 5这四个数可组成许多没有重复数字的四位数,所有这些四位数的和是多少?(2) —排房有四个房间,在四个房间中住着甲、乙、丙三人,规定每个房间只许住一人,并且只允许两个人住的房间挨在一起,第三个人的房间必须和前两个人隔开,有多少种不同的住法?练习题1、在21世纪中,有某些年份数是由4个不同的数字组成,那么,这样的年份共有多少个?2、有6张卡片,分别写有2、3、4、5、& 7,现在从中取出3张卡片,并排放在一起,形成一个三位数,那么共有多少个不同的三位奇数?3、用一角币、二角币、五角币各一张,一元币三张,五元币两张,可组成多少种不需找钱的不同币值?4、自然数1, 2, 3, 4,,,1001中,所有数码之和是多少?5、在8X8的棋盘上可以找到多少个形如图 17-1所示的“凸”字形图形?图 17-16、一个自然数,如果它顺着数和倒过来数都是一样的,则称这个数为“回文数” •例如1331, 7, 202都是回文数.而220则不是回文数.问1到6位的回文数一共有多少个?7、如图17-2,把A B C D E五部分用四种不同的颜色着色,且相邻的部分不能使用同一种颜色,不相邻的部分可以使用同一种颜色。

四年级奥数专题 加法原理和乘法原理

四年级奥数专题  加法原理和乘法原理

二讲加法与乘法原理知识导航加法原理:做一件事情,完成..它有n类办法,在第一类办法中有M1种不同的方法,在第二类办法中有m2种不同的方法,……,在第n类办法中有mn种不同的方法,那么完成这件事情共有m1+m2+……+mn种不同的方法。

运用加法原理计数,关键在于合理分类,不重不漏。

要求每一类中的每一种方法都可以独立地完成此任务;两类不同办法中的具体方法,互不相同(即分类不重);完成此任务的任何一种方法,都属于某一类(即分类不漏)。

合理分类也是运用加法原理解决问题的难点,不同的问题,分类的标准往往不同,需要积累一定的解题经验。

乘法原理:完成一件工作共需N个步骤:完成第一个步骤有m1种方法,完成第二个步骤有m2种方法,…,完成第N个步骤有mn种方法,那么,完成这件工作共有m1×m2×…×mn种方法。

运用乘法原理计数,关键在于合理分步。

完成这件工作的N个步骤,各个步骤之间是相互联系的,任何一步的一种方法都不能完成此工作,必须连续完成这N步才能完成此工作;各步计数相互独立;只要有一步中所采取的方法不同,则对应的完成此工作的方法也不同。

精典例题例1:一个口袋内装有3个小球,另一个口袋内装有8个小球,所有这些小球颜色各不相同。

问:①从两个口袋内任取一个小球,有多少种不同的取法?②从两个口袋内各取一个小球,有多少种不同的取法?思路点拨①:从两个口袋中只需取一个小球,则这个小球要么从第一个口袋中取,要么从第二个口袋中取,共有两大类方法。

所以是加法原理的问题。

②:要从两个口袋中各取一个小球,则可看成先从第一个口袋中取一个,再从第二个口袋中取一个,分两步完成,是乘法原理的问题。

模仿练习孙老师的一个口袋内装有60个小球,另一个口袋内装有80个小球,所有这些小球颜色各不相同。

问:(1)从两个口袋内任取一个小球,有多少种不同的取法?(2)从两个口袋内各取一个小球,有多少种不同的取法?例2:一把钥匙只能开一把锁,淘气有7把钥匙和7把锁全部都搞乱了,最多要试验多少次才能全部配好锁和相应的钥匙?思路点拨要求“最多”多少次配好锁和钥匙,就要从最糟糕的情况开始考虑:第1把钥匙要配到锁,最多要试6次(如果6次配对失败,第7把锁就一定是这把钥匙,不用再试);同理,第2把钥匙最多要试5次;……第6把锁最多试1次,最好一把锁不用试。

加法原理和乘法原理PPT课件

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小结:完成一件工作有以下两种不同的方式;
第一种方式:用不同类的办法去完成一件工作,每类 办法中的任意一种方法都可以从头至尾把这件工作做 完。 第二种方式:分成几个步骤去完成一件工作,每个步骤中 的任意一种方法只能完成这件工作的一部份,这几个步骤 都完成 了,这件工作才能做完。 (二)加法原理和乘法原理: 完成一件工作的不同方法的总数怎样计算? 加法原理:做一件事,完成它有n类办法,其中第一类办 法中有m1种方法 第二类中有m2种方法· · · · · · · ,第n类办法中 有mn种方法,那么完成这件事共有N=m1+m2+· · · · · · · · +mn种 不同的方法。 问题1第一类办法是走旱路有3种不同的走法 第二类办法是走水路有2种不同的走法 由加法原理共有3+2=5种不同的走法。
解:(1)组成允许有重复数字的三位数这件事可分三个步 百 十 个 骤完成; 第一步确定百位上的数字;有5种不同的方法 位 位 位 第二步确定十位上和数字;有5种不同的方法, 第三步确定个位数字;有5种不同方法 , 由乘法原理:5×5×5=125 答:可组成允许重复数字的三位数125个 由同学完成第(2)题 5×4×3=60种 项 例3:求(a+b+c+d)· (e+f+g)展开式中的项数。 解:第一步在前一个因式中取一项,有4种取法, 第二步在后一个因式中取一项,有3种取法, 由乘法原理:3×4=12 答:展开式中共有12项。 ·
甲 地
乙 地
解:完成由甲地到乙地这件事有三类办法: 第一类办法坐火车,一天中有2种不同走法, 第二类办法坐汽车,一天中有3种不同走法 第三类办法坐轮船,一天中有4种不同走法。 由加法原理得:2+3+4=9 答:有9种不同走法。

希望杯教程 四年级数学第二讲(计数问题)

希望杯教程 四年级数学第二讲(计数问题)

希望杯教程四年级数学第二讲(计数问题)四年级数学第二讲(计数问题)一、知识回顾1. 枚举法:不重不漏。

适合情况是2. 加法原理:完成一件事情,有n类方法,第1类中有m1种方法,第2类中有m2种方法,??,第n类有mn种方法,则完成这件事情的方法一共有:能用加法原理解决的问题的特点是:3. 乘法原理:完成一件事情,若需要n个步骤,第1步有m1种方法,第二步有m2种方法,??,第n步有mn种方法,则完成这件事情的方法一共有:注意点是:4. 抽屉原理:桌子上有10个苹果,要把这10个苹果放到9个抽屉里,我们发现无论怎么放,至少会有一个抽屉里面放()个苹果。

如果要把桌上的21个苹果放到10个抽屉里,至少有一个抽屉里放()个苹果。

如果要把桌上的56个苹果放到10个抽屉里,至少有一个抽屉里要放()个苹果。

5. 容斥原理:也就是说在不考虑重叠的情况下,把包含于某内容中的所有对象的数目先计算出来,然后再把重复计数的数目去掉,使得计算的结果既无重复又无遗漏。

(1)如果计数的事物有A、B两类,那么A类和B类元素个数总和(A∪B)= (2)如果被计数的事物有A、B、C三类,那么A类、B类和C类元素个数总和:(A∪B∪C)=6. 此外,常用的计数方法还有排列组合、标数法、捆绑法、排除法、归纳法、整体法、递推法等。

二、典型例题例1:下图中,以点A、B、C、D、E、F、G为端点的线段有多少条?例2:小林有2件上衣,4条裤子,3双皮鞋,她能有()种不同的穿戴形式。

例3:从5幅楷体,3幅隶书,2幅草体书法作品中选取不同类型的2幅临摹,共有多少种不同的选法?例4:把24个苹果最多分给几个小朋友,才能保证至少有一个小朋友分得7个苹果。

例5:四年级一班第2小组共12人,其中5人会打乒乓球,8人会下象棋,3人既会打乒乓球又会下象棋。

那么这个小组中既不会打乒乓球又不会下象棋的有多少人?例6:布袋中有38个同样大小的小球,其中白、黄、红三种颜色的球各有15个,另外还有3个蓝色球,3个绿色球和2个紫色球。

第二讲加减法巧算

第二讲加减法巧算

第二讲加减法巧算一、加减法巧算的含义加减法巧算是第一讲“数字规律”在计算问题中的应用,也是数学思想性和方法性统一的最好素材。

计算要求的是迅速和准确,巧算方法这一章,课标的目的是评价算法,算法不好可能导致繁中出错,而“巧算”步步体现运算过程的优选法。

因此,巧算是算法上的洗心。

学完这一章,我们都会得出一个相近的结论:计算不好,实际是计算的水平不高,绝不是通常所说的粗心大意。

巧算的目标是“高、专、准”。

“高”意味着计算的境界高,计算学得好,都要经历由方法到实践,由实践到方法的反复和总结。

也就是说应当熟悉题型和方法的统一。

“专”即选用的计算方法是最优化,最专业的。

“准”则是指计算的速度快、做得对。

加减法巧算的解题思想是:①合并、②抵消、③拆数(以合并、抵消为最终目的的)。

二、常用的巧算方法①凑整方法;②基准数方法;③分组求和方法;④去(加)括号方法;⑤位序求和方法;⑥平均数方法;⑦高斯求和方法;⑧等比数列求和;⑨数列公式求和。

(高年级介绍)三、教会方法:①看符号;②看数字关系;③想方法。

在进行加减运算时,为了又快又准确地算出结果,除了要熟练地掌握运算法则外,还需要掌握一些常用运算方法和技巧在速算与巧算中常用的三大基本思想:1.凑整(目标:整十整百整千...)2.分拆(分拆后能够凑成整十整百整千...)3.组合(合理分组再组合)常见运算定律及其方法加法交换律:两个数相加,交换加数的位置,它们的和不变。

即a+b=b+a一般地,多个数相加,任意改变相加的次序,其和不变。

a+b+c+d=d+b+a+c加法结合律:几个数相加,先把前两个数相加,再加上第三个数;或者,先把后两个数相加,再与第一个数相加,它们的和不变。

即a+b+c = (a+b)+c = a+(b+c),常见方法:1.补数法:什么叫“补数”2.去括号添括号法则3.带符号搬家“+” ,“-”4.合理分组5.基准数法(标准数)6.公式法(等差数列...)7.靠经验来做题(多种方法的综合应用)接下来我们进行演练1.凑整法(补数法)两个数相加,若能恰好凑成整十、整百、整千、整万…,就把其中的一个数叫做另一个数的“补数”。

发展班 第二讲 加法原理与乘法原理初步知识点总结

发展班  第二讲 加法原理与乘法原理初步知识点总结

第二单元 加法原理与乘法原理初步一、 认识加法原理与乘法原理:小试牛刀:1. 一个班级有30名学生,从中选出2人,一个担任班长,一个担任副班长,共有____种不同的选法。

2. 王英、赵明、李刚三人约好每人报名参加学校运动会的跳远、跳高、100米跑、200米跑四项中的一项比赛,报名的结果会出现____种不同的情形。

二、特殊位置优先排。

小试牛刀:1.利用数字1、2、3、4、52.有6张卡片,分别写有2、3、4、5、6、7,现在从中取出3张卡片,平排放在一起形成一个三位数,那么共有____个不同的三位奇数。

.三、综合应用。

小试牛刀:1、四位同学将各自的一张明信片随意放在一起互相交换,恰有一个同学拿到自己写的明信1.大林和小林共有小人书不超过9本,他们各自有小人书的数目有____种可能的情况。

2.有3个企业共订300份《南方周刊》,每个企业最少订99份,最多订101份。

一共有多少种不同的订法。

3.有5人参加的学雷锋小队上街宣传交通规则,他们站成一排,其中2名队长不排在一起,一共有多少种排法。

4.由数字0、1、2、3、4、组成四位数,问:(1)可组成多少个不相等的四位数?(2)可组成多少个没有重复数字的四位数?(3)可组成多少个没有重复数字的四位奇数?(4)可组成多少个千位是 4的没有重复数字的四位偶数?小试牛刀答案:一.1. 从30个人中选1个人担任班长,有30种选法,再从剩下的29个人中选1个人担任副班长,有29种选法,则由乘法原理知,共有不同的选法为30×29=870(种)。

2. 三个人每个人都有4种不同的选择,所以一共有4×4×4=64(种)不同的情形。

二. 1. 先选个位数,共有两种选择:2或4在个位数选定后,十位数还有4种选择,百位数有3种选择,所以共有2×4×3=24个数字不重复的三位偶数。

2. 符合条件的三位数的个位上数字必须是3、5、7,所以个位数字有3种取法。

加法原理是什么

加法原理是什么

加法原理是什么加法原理是概率论中的一种基本原理,它用于计算两个事件同时发生的概率。

在概率论中,我们经常会遇到多个事件同时发生的情况,这时就需要用到加法原理来计算它们的概率。

那么,加法原理到底是什么呢?接下来,我们将详细介绍加法原理的概念和应用。

首先,我们来了解一下加法原理的概念。

加法原理是指,如果一个事件发生有m种可能,另一个事件发生有n种可能,且这两个事件没有共同结果,那么这两个事件至少发生一个的可能性为m+n。

换句话说,如果我们有两个互斥的事件,它们的概率之和等于这两个事件发生的总概率。

举个简单的例子来说明加法原理。

假设有一个箱子,里面有5个红色球和3个蓝色球,现在要从箱子中随机取出一个球,那么取出的球要么是红色的,要么是蓝色的。

这两个事件是互斥的,因为取出的球不可能既是红色的又是蓝色的。

根据加法原理,红色球的可能性为5/8,蓝色球的可能性为3/8,那么取出的球要么是红色的,要么是蓝色的,其总概率为5/8+3/8=1。

接下来,我们来看一下加法原理的应用。

在实际问题中,我们经常需要计算多个事件同时发生的概率。

比如,某次考试的及格率为60%,参加考试的学生中有40%是男生,那么随机抽取一个学生,他既及格又是男生的概率是多少呢?根据加法原理,我们可以将这个问题拆分为两个互斥的事件,及格和男生。

根据加法原理,这两个事件同时发生的概率为60%+40%-60%40%=76%。

加法原理在概率论中有着广泛的应用,它能够帮助我们计算多个事件同时发生的概率,为我们解决实际问题提供了便利。

通过本文的介绍,相信大家对加法原理有了更深入的了解,希望能够对大家有所帮助。

加法原理及乘法原理课件

加法原理及乘法原理课件
详细描述
在保险业务中,可能会面临多种风险,如火灾、盗窃、车祸等。根据加法原理,可以分别计算每种风险发生的概 率,然后将这些概率相加以获得多种风险同时发生的总概率。这有助于保险公司制定合理的保险费率,以应对可 能出现的多种风险。
02
乘法原理
定义
乘法原理
做一件事,完成它需要分成几步 ,每一步又可以独立地完成,那 么完成这件事的方法数就是每一 步方法数的乘积。
适用范围
适用于分步骤完成的任何事情, 每一步的方法数是固定的。
适用范围
01
02
03
组合问题
乘法原理可以用于计算组 合数,即从n个不同元素 中取出m个元素的不同取 法数。
排列问题
乘法原理也可以用于计算 排列数,即从n个不同元 素中取出m个元素进行排 列的不同排法数。
概率问题
在概率论中,乘法原理可 以用于计算多步骤事件的 概率,即多个独立事件的 概率乘积。
应用实例
组合问题
从5个不同元素中取出3个元素的 组合数为C(5,3)=10,这是通过 将第一个元素的选择方法数(5 种)与第二个元素的选择方法数
(4种)相乘得到的。
排列问题
对于3个不同元素的全排列数为 A(3,3)=6,这是通过将第一个元 素的选择方法数(3种)与第二 个元素的选择方法数(2种)相
05
加法原理与乘法原理的实践 意义
提高数学思维能力
掌握加法原理与乘法原理,能够 更好地理解和运用数学概念,提
高数学思维能力。
通过运用加法原理与乘法原理, 可以解决各种数学问题,提高数
学解题能力。
掌握加法原理与乘法原理,有助 于发现数学中的规律和模式,培
养数学直觉和创造性思维。
培养逻辑推理能力

这个加法原理,在小学阶段一定要弄明白!

这个加法原理,在小学阶段一定要弄明白!

这个加法原理,在小学阶段一定要弄明白!要想学好小学数学,那么“加法原理”一定得弄明白了,今天就跟着极客数学帮曹天明老师来学习一下加法原理吧。

知识要点一、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.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m1种不同做法,第二类方法中有m2种不同做法,…,第k类方法中有m k种不同做法,则完成这件事共有N=m1+m2+......+m k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。

模块一、分类讨论中加法原理的应用1、有不同的语文书6本,数学书4本,英语书3本,科学书2本,从中任取一本,共有多少种取法?2、(第六届走美试题)一次,齐王与大将田忌赛马.每人有四匹马,分为四等.田忌知道齐王这次比赛马的出场顺序依次为一等,二等,三等,四等,而且还知道这八匹马跑的最快的是齐王的一等马,接着依次为自己的一等,齐王的二等,自己的二等,齐王的三等,自己的三等,齐王的四等,自己的四等.田忌有多少种方法安排自己的马的出场顺序,保证自己至少能赢两场比赛?3、袋中有3个红球,4个黄球和5个白球,小明从中任意拿出6个球,他拿出球的情况共有________种可能.(2008年北京“数学解题能力展示”读者评选活动)模块二、树形图法、标数法及简单的递推(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。

减法原理和加法原理

减法原理和加法原理

减法原理和加法原理减法原理和加法原理一、减法原理减法原理是指:如果两个事件A和B不同时发生,那么发生A事件的概率就是1减去发生B事件的概率。

1.1 定义在概率论中,减法原理是指,如果两个事件A和B不同时发生,那么发生A事件的概率就是1减去发生B事件的概率。

即:P(A) = 1 - P(B)其中,P(A)表示事件A发生的概率,P(B)表示事件B发生的概率。

1.2 解释减法原理可以用一个简单的例子来解释。

假设有一个骰子,它有6个面,每个面上都有一个数字(1到6)。

现在我们想知道投掷这个骰子时不出现3的概率。

根据定义,这个概率可以表示为:P(不出现3) = 1 - P(出现3)由于骰子有6个面,其中只有一个面上是数字3,因此出现3的概率为1/6。

因此,P(不出现3) = 1 - P(出现3)= 1 - 1/6= 5/6即投掷这个骰子时不出现3的概率为5/6。

二、加法原理加法原理是指:如果两个事件A和B不相容(即不能同时发生),那么发生A或B事件的概率就是发生A事件的概率加上发生B事件的概率。

2.1 定义在概率论中,加法原理是指,如果两个事件A和B不相容(即不能同时发生),那么发生A或B事件的概率就是发生A事件的概率加上发生B事件的概率。

即:P(A或B) = P(A) + P(B)其中,P(A)表示事件A发生的概率,P(B)表示事件B发生的概率。

2.2 解释加法原理也可以用一个简单的例子来解释。

假设有一个骰子,它有6个面,每个面上都有一个数字(1到6)。

现在我们想知道投掷这个骰子时出现1或2的概率。

根据定义,这个概率可以表示为:P(出现1或2) = P(出现1) + P(出现2)由于骰子有6个面,其中有两个面上分别是数字1和数字2,因此出现1或2的概率为1/6+1/6=2/6=1/3。

因此,P(出现1或2) = P(出现1) + P(出现2)= 1/6 + 1/6= 1/3即投掷这个骰子时出现1或2的概率为1/3。

四年级数学第二讲加法原理

四年级数学第二讲加法原理

四年级数学第二讲:加法原理基础班1.南京去上海可以乘火车、乘飞机、乘汽车和乘轮船。

如果每天有20班火车、6班飞机、8班汽车和4班轮船,那么共有多少种不同的走法?2.光明小学四、五、六年级共订300份报纸,每个年级至少订99份报纸。

问:共有多少种不同的订法?3.将10颗相同的珠子分成三份,共有多少种不同的分法?4.在所有的两位数中,两位数码之和是偶数的共有多少个?5.用1,2,3这三种数码组成四位数,在可能组成的四位数中,至少有连续两位是2的有多少个?6.下图中每个小方格的边长都是1。

有一只小虫从O点出发,沿图中格线爬行,如果它爬行的总长度是3,那么它最终停在直线AB上的不同爬行路线有多少条?7.如下图,从甲地到乙地有三条路,从乙地到丙地有三条路,从甲地到丁地有两条路,从丁地到丙地有四条路,问:从甲地到丙地共有多少种走法?8.书架上有6本不同的画报和7本不同的书,从中最多拿两本(不能不拿),有多少种不同的拿法?9.如下图中,沿线段从点A走最短的路线到B,各有多少种走法?10.在1~1000的自然数中,一共有多少个数字0?11.在1~500的自然数中,不含数字0和1的数有多少个?12.十把钥匙开十把锁,但不知道哪把钥匙开哪把锁,问:最多试开多少次,就能把锁和钥匙配起来?答案1.38种。

2.10种。

提示:没有年级订99份时,只有三个年级各订100份一种订法;只有一个年级订99份时,另外两个年级分别订100份和101份,有6种订法;有两个年级订99份时,另外一个年级订102份,有3种订法。

3.8种。

4.45个。

提示:两个数码都是奇数的有5×5(个),两个数码都是偶数的有4×5(个)。

5.21个。

提示:与例5类似,连续四位都是2的只有1种,恰有连续三位是2的有4种,恰有连续两位是2的有16种。

6.10条。

提示:第一步向下有5条,第一步向上有1条,第一步向左或向右各有2条。

7.3×3+2×4=17(种).8.6+7+15+21+6×7=91(种).提示:拿两本的情况分为2本画报或2本书或一本画报一本书.9.(1)6;(2)10;(3)20;(4)35.10.9+180+3=192(个).11.8+8×8+3×8×8=264(个).12.9+8+7+6+5+4+3+2+1=45(次).我们通常解题,总是要先列出算式,然后求解。

加法和乘法原理讲解

加法和乘法原理讲解

加法和乘法原理讲解加法原理和乘法原理是数学中两个基本的计数原理,可以用来解决一种常见的计数问题,即在给定一些条件下计算总数的问题。

下面将详细讲解这两个原理。

一、加法原理加法原理是指在给定一些条件下计算总数的原理,即当两个或多个事件不同时发生时,可以将每个事件的计数结果相加得到总数。

例如,假设有两个班级,第一班有30名男生和35名女生,第二班有25名男生和40名女生。

我们需要计算这两个班级总共有多少学生。

根据加法原理,我们可以将男生和女生的数量相加得到总数。

第一班男生和女生的数量相加为30+35=65,第二班男生和女生的数量相加为25+40=65、因此,这两个班级总共有65+65=130名学生。

加法原理也可以应用于更复杂的计数问题。

例如,假设有一个公司,分为研发部门和销售部门。

研发部门有10名员工,销售部门有8名员工。

我们需要计算这个公司总共有多少员工。

根据加法原理,我们可以将研发部门和销售部门的员工数量相加得到总数。

因此,这个公司总共有10+8=18名员工。

二、乘法原理乘法原理是指在给定一些条件下计算总数的原理,即当两个或多个事件同时发生时,可以将每个事件的计数结果相乘得到总数。

例如,假设一些班级有30名男生和35名女生,我们需要计算同时是男生和女生的学生数量。

根据乘法原理,我们可以将男生的数量乘以女生的数量得到结果。

即,男生的数量为30,女生的数量为35,男生和女生的数量为30×35=1050。

因此,同时是男生和女生的学生数量为1050。

乘法原理也可以应用于更复杂的计数问题。

例如,假设一些公司中的每个员工都有一个独一无二的员工号,由字母和数字组成,字母部分有26个字母,数字部分有10个数字。

这个公司的员工号可以由一个字母和一个数字组成。

我们需要计算员工号的可能数量。

根据乘法原理,字母部分有26个选择,数字部分有10个选择,因此,员工号的可能数量为26×10=260。

综上所述,加法原理和乘法原理是解决计数问题的基本原理。

2师第二讲 加法原理和乘法原理

2师第二讲 加法原理和乘法原理

1★知识提要★1、加法原理:做一件事,完成它有几类办法,在第一类办法中有M1种不同的方法,在第二类办法中有M2种不同的方法,……在第n 类中有Mn 种不同的方法,那么完成这件事共有N=M1+M2+……+Mn 种不同的方法。

2、乘法原理:做一件事,需要n 个步骤,第一步有M1种不同的方法,做第二步有M2种不同的方法……做第n 类中有Mn 种不同的方法,那么完成这件事情共有N=M1×M2×……×Mn 种不同的方法。

★ 知识点 ★例1 (1)有不同的语文书5本,数学书6本,英语书3本科学书2本。

从中任取一本,共有多少种不同的取法?解析:每取一次都能完成整件工作,用加法原理解。

则语文书5本,从中任取一本,有5种不同的方法;同理英语、科学书有多少种不同的取法即可解答此题。

5+6+3+2=16(种) (2)有5件不同的上衣,3条不同的裤子,4顶不同的帽子,从中取出一顶帽子,一件上衣,一条裤子配成一套装束,最多有多少种不同的装束?解:完成装束配套必须有三个步骤:取上衣;取裤子;取帽子。

可根据乘法原理解题。

5×3×4=60(种) 例2 某信号兵用红、黄、蓝三面旗子从上到下挂在竖直的旗杆上表示信号,每次可以任挂一面,二面,三面,并且不同的顺序表示不同的信号,一共可以表示多少种不同的信号?解:一面旗,二面旗,三面旗都能完成任务,这三类之间是相加关系;而每一类各步之间的情况分别为:用一面旗做信号共有3种(红,蓝,黄),用两面旗做信号共有3×2=6(种),即第一步确定一面,第二步确定第二面,用三面旗做信号共有3×2×1=6(种),每一步是相乘关系。

这道题是加法与乘法原理的综合运用。

分三类:1面 3种2面 3×2=6(种) 3面 3×2×1=6(种) 综合算式:3+6+6=15(种)例3 有10名选手参加一次中国象棋比赛,每个人都要和其他选手赛一局,共要比赛多少局? 解:因为两位选手都要赛一局,甲与乙赛一局也就是乙与甲赛一局,如果直接用乘法原理算就重复算了一遍,所以还要除以2。

奥数讲座(4年级-下)(14讲)

奥数讲座(4年级-下)(14讲)

四年级奥数讲座(二)目录第一讲乘法原理第二讲加法原理第三讲排列第四讲组合第五讲排列组合第六讲排列组合的综合应用第七讲行程问题第八讲数学游戏第九讲有趣的数阵图(一)第十讲有趣的数阵图(二)第十一讲简单的幻方及其他数阵图第十二讲数字综合题选讲第十三讲三角形的等积变形第十四讲简单的统筹规化问题第一讲乘法原理在日常生活中常常会遇到这样一些问题,就是在做一件事时,要分几步才能完成,而在完成每一步时,又有几种不同的方法,要知道完成这件事一共有多少种方法,就用我们将讨论的乘法原理来解决.例如某人要从北京到大连拿一份资料,之后再到天津开会.其中,他从北京到大连可以乘长途汽车、火车或飞机,而他从大连到天津却只想乘船.那么,他从北京经大连到天津共有多少种不同的走法?分析这个问题发现,某人从北京到天津要分两步走.第一步是从北京到大连,可以有三种走法,即:第二步是从大连到天津,只选择乘船这一种走法,所以他从北京到天津共有下面的三种走法:注意到 3×1=3.如果此人到大连后,可以乘船或飞机到天津,那么他从北京到天津则有以下的走法:共有六种走法,注意到3×2=6.在上面讨论问题的过程中,我们把所有可能的办法一一列举出来.这种方法叫穷举法.穷举法对于讨论方法数不太多的问题是很有效的.在上面的例子中,完成一件事要分两个步骤.由穷举法得到的结论看到,用第一步所有的可能方法数乘以第二步所有的可能方法数,就是完成这件事所有的方法数.一般地,如果完成一件事需要n个步骤,其中,做第一步有m1种不同的方法,做第二步有m2种不同的方法,…,做第n步有mn种不同的方法,那么,完成这件事一共有N=m1×m2×…×mn种不同的方法.这就是乘法原理.例1某人到食堂去买饭,主食有三种,副食有五种,他主食和副食各买一种,共有多少种不同的买法?分析某人买饭要分两步完成,即先买一种主食,再买一种副食(或先买副食后买主食).其中,买主食有3种不同的方法,买副食有5种不同的方法.故可以由乘法原理解决.解:由乘法原理,主食和副食各买一种共有3×5=15种不同的方法.补充说明:由例题可以看出,乘法原理运用的范围是:①这件事要分几个彼此互不影响的独立步骤来完成;②每个步骤各有若干种不同的方法来完成.这样的问题就可以使用乘法原理解决问题.例2右图中有7个点和十条线段,一只甲虫要从A点沿着线段爬到B点,要求任何线段和点不得重复经过.问:这只甲虫最多有几种不同的走法?分析甲虫要从A点沿线段爬到B点,必经过C点,所以,完成这段路分两步,即由A到C,再由C到B.而由A到C有三种走法,由C到B也有三种走法,所以,由乘法原理便可得到结论.解:这只甲虫从A到B共有3×3=9种不同的走法.例3书架上有6本不同的外语书,4本不同的语文书,从中任取外语、语文书各一本,有多少种不同的取法?分析要做的事情是从外语、语文书中各取一本.完成它要分两步:即先取一本外语书(有6种取法),再取一本语文书(有4种取法).(或先取语文书,再取外语书.)所以,用乘法原理解决.解:从架上各取一本共有6×4=24种不同的取法.例4王英、赵明、李刚三人约好每人报名参加学校运动会的跳远、跳高、100米跑、200米跑四项中的一项比赛,问:报名的结果会出现多少种不同的情形?分析三人报名参加比赛,彼此互不影响独立报名.所以可以看成是分三步完成,即一个人一个人地去报名.首先,王英去报名,可报4个项目中的一项,有4种不同的报名方法.其次,赵明去报名,也有4种不同的报名方法.同样,李刚也有4种不同的报名方法.满足乘法原理的条件,可由乘法原理解决.解:由乘法原理,报名的结果共有4×4×4=64种不同的情形.例5由数字0、1、2、3组成三位数,问:①可组成多少个不相等的三位数?②可组成多少个没有重复数字的三位数?分析在确定由0、1、2、3组成的三位数的过程中,应该一位一位地去确定.所以,每个问题都可以看成是分三个步骤来完成.①要求组成不相等的三位数.所以,数字可以重复使用,百位上,不能取0,故有3种不同的取法;十位上,可以在四个数字中任取一个,有4种不同的取法;个位上,也有4种不同的取法,由乘法原理,共可组成3×4×4=48个不相等的三位数.②要求组成的三位数中没有重复数字,百位上,不能取0,有3种不同的取法;十位上,由于百位已在1、2、3中取走一个,故只剩下0和其余两个数字,故有3种取法;个位上,由于百位和十位已各取走一个数字,故只能在剩下的两个数字中取,有2种取法,由乘法原理,共有3×3×2=18个没有重复数字的三位数.解:由乘法原理①共可组成3×4×4=48(个)不同的三位数;②共可组成3×3×2=18(个)没有重复数字的三位数.例6由数字1、2、3、4、5、6共可组成多少个没有重复数字的四位奇数?分析要组成四位数,需一位一位地确定各个数位上的数字,即分四步完成,由于要求组成的数是奇数,故个位上只有能取1、3、5中的一个,有3种不同的取法;十位上,可以从余下的五个数字中取一个,有5种取法;百位上有4种取法;千位上有3种取法,故可由乘法原理解决.解:由1、2、3、4、5、6共可组成3×4×5×3=180个没有重复数字的四位奇数.例7右图中共有16个方格,要把A、B、C、D四个不同的棋子放在方格里,并使每行每列只能出现一个棋子.问:共有多少种不同的放法?分析由于四个棋子要一个一个地放入方格内.故可看成是分四步完成这件事.第一步放棋子A,A可以放在16个方格中的任意一个中,故有16种不同的放法;第二步放棋子B,由于A已放定,那么放A的那一行和一列中的其他方格内也不能放B,故还剩下9个方格可以放B,B有9种放法;第三步放C,再去掉B所在的行和列的方格,还剩下四个方格可以放C,C有4种放法;最后一步放D,再去掉C所在的行和列的方格,只剩下一个方格可以放D,D有1种放法,本题要由乘法原理解决.解:由乘法原理,共有16×9×4×1=576种不同的放法.例8现有一角的人民币4张,贰角的人民币2张,壹元的人民币3张,如果从中至少取一张,至多取9张,那么,共可以配成多少种不同的钱数?分析要从三种面值的人民币中任取几张,构成一个钱数,需一步一步地来做.如先取一角的,再取贰角的,最后取壹元的.但注意到,取2张一角的人民币和取1张贰角的人民币,得到的钱数是相同的.这就会产生重复,如何解决这一问题呢?我们可以把壹角的人民币4张和贰角的人民币2张统一起来考虑.即从中取出几张组成一种面值,看共可以组成多少种.分析知,共可以组成从壹角到捌角间的任何一种面值,共8种情况.(即取两张壹角的人民币与取一张贰角的人民币是一种情况;取4张壹角的人民币与取2张贰角的人民币是一种情况.)这样一来,可以把它们看成是8张壹角的人民币.整个问题就变成了从8张壹角的人民币和3张壹元的人民币中分别取钱.这样,第一步,从8张壹角的人民币中取,共9种取法,即0、1、2、3、4、5、6、7、8;第二步,从3张壹元的人民币中取共4种取法,即0、1、2、3.由乘法原理,共有9×4=36种情形,但注意到,要求“至少取一张”而现在包含了一张都不取的这一种情形,应减掉.解:取出的总钱数是9×4-1=35种不同的情形.习题一1.某罪犯要从甲地途经乙地和丙地逃到丁地,现在知道从甲地到乙地有3条路可以走,从乙地到丙地有2条路可以走,从丙地到丁地有4条路可以走.问,罪犯共有多少种逃走的方法?2.如右图,在三条平行线上分别有一个点,四个点,三个点(且不在同一条直线上的三个点不共线).在每条直线上各取一个点,可以画出一个三角形.问:一共可以画出多少个这样的三角形?3.在自然数中,用两位数做被减数,用一位数做减数.共可以组成多少个不同的减法算式?4.一个篮球队,五名队员A、B、C、D、E,由于某种原因,C不能做中锋,而其余四人可以分配到五个位置的任何一个上.问:共有多少种不同的站位方法?5.由数字1、2、3、4、5、6、7、8可组成多少个①三位数?②三位偶数?③没有重复数字的三位偶数?④百位为8的没有重复数字的三位数?⑤百位为8的没有重复数字的三位偶数?6.某市的电话号码是六位数的,首位不能是0,其余各位数上可以是0~9中的任何一个,并且不同位上的数字可以重复.那么,这个城市最多可容纳多少部电话机?习题一解答1.3×2×4=24(种).2.1×4×3=12(个).3.90×9=810(个).4.4×4×3×2×1=96(种).5.①8×8×8=512(个);②4×8×8=256(个);③4×7×6=168(个);④1×7×6=42(个);⑤1×3×6=18(个).6.9×10×10×10×10×10=900000(部).第二讲加法原理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,就要用我们将讨论的加法原理来解决.例如某人从北京到天津,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,此人去天津要么乘火车,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.一般地,如果完成一件事有k类方法,第一类方法中有m1种不同做法,第二类方法中有m2种不同做法,…,第k类方法中有mk种不同的做法,则完成这件事共有N=m1+m2+…+mk种不同的方法.这就是加法原理.例1学校组织读书活动,要求每个同学读一本书.小明到图书馆借书时,图书馆有不同的外语书150本,不同的科技书200本,不同的小说100本.那么,小明借一本书可以有多少种不同的选法?分析在这个问题中,小明选一本书有三类方法.即要么选外语书,要么选科技书,要么选小说.所以,是应用加法原理的问题.解:小明借一本书共有:150+200+100=450(种)不同的选法.例2一个口袋内装有3个小球,另一个口袋内装有8个小球,所有这些小球颜色各不相同.问:①从两个口袋内任取一个小球,有多少种不同的取法?②从两个口袋内各取一个小球,有多少种不同的取法?分析①中,从两个口袋中只需取一个小球,则这个小球要么从第一个口袋中取,要么从第二个口袋中取,共有两大类方法.所以是加法原理的问题.②中,要从两个口袋中各取一个小球,则可看成先从第一个口袋中取一个,再从第二个口袋中取一个,分两步完成,是乘法原理的问题.解:①从两个口袋中任取一个小球共有3+8=11(种),不同的取法.②从两个口袋中各取一个小球共有3×8=24(种)不同的取法.补充说明:由本题应注意加法原理和乘法原理的区别及使用范围的不同,乘法原理中,做完一件事要分成若干个步骤,一步接一步地去做才能完成这件事;加法原理中,做完一件事可以有几类方法,每一类方法中的一种做法都可以完成这件事.事实上,往往有许多事情是有几大类方法来做的,而每一类方法又要由几步来完成,这就要熟悉加法原理和乘法原理的内容,综合使用这两个原理.例3如右图,从甲地到乙地有4条路可走,从乙地到丙地有2条路可走,从甲地到丙地有3条路可走.那么,从甲地到丙地共有多少种走法?分析从甲地到丙地共有两大类不同的走法.第一类,由甲地途经乙地到丙地.这时,要分两步走,第一步从甲地到乙地,有4种走法;第二步从乙地到丙地共2种走法,所以由乘法原理,这时共有4×2=8种不同的走法.第二类,由甲地直接到丙地,由条件知,有3种不同的走法.解:由加法原理知,由甲地到丙地共有:4×2+3=11(种)不同的走法.例4如下页图,一只小甲虫要从A点出发沿着线段爬到B点,要求任何点和线段不可重复经过.问:这只甲虫有多少种不同的走法?分析从A点到B点有两类走法,一类是从A点先经过C点到B点,一类是从A点先经过D点到B点.两类中的每一种具体走法都要分两步完成,所以每一类中,都要用乘法原理,而最后计算从A到B的全部走法时,只要用加法原理求和即可.解:从A点先经过C到B点共有:1×3=3(种)不同的走法.从A点先经过D到B点共有:2×3=6(种)不同的走法.所以,从A点到B点共有:3+6=9(种)不同的走法.例5有两个相同的正方体,每个正方体的六个面上分别标有数字1、2、3、4、5、6.将两个正方体放到桌面上,向上的一面数字之和为偶数的有多少种情形?分析要使两个数字之和为偶数,只要这两个数字的奇偶性相同,即这两个数字要么同为奇数,要么同为偶数,所以,要分两大类来考虑.第一类,两个数字同为奇数.由于放两个正方体可认为是一个一个地放.放第一个正方体时,出现奇数有三种可能,即1,3,5;放第二个正方体,出现奇数也有三种可能,由乘法原理,这时共有3×3=9种不同的情形.第二类,两个数字同为偶数,类似第一类的讨论方法,也有3×3=9种不同情形.最后再由加法原理即可求解.解:两个正方体向上的一面同为奇数共有3×3=9(种)不同的情形;两个正方体向上的一面同为偶数共有3×3=9(种)不同的情形.所以,两个正方体向上的一面数字之和为偶数的共有3×3+3×3=18(种)不同的情形.例6从1到500的所有自然数中,不含有数字4的自然数有多少个?分析从1到500的所有自然数可分为三大类,即一位数,两位数,三位数.一位数中,不含4的有8个,它们是1、2、3、5、6、7、8、9;两位数中,不含4的可以这样考虑:十位上,不含4的有1、2、3、5、6、7、8、9这八种情况.个位上,不含4的有0、1、2、3、5、6、7、8、9这九种情况,要确定一个两位数,可以先取十位数,再取个位数,应用乘法原理,这时共有8×9=72个数不含4.三位数中,小于500并且不含数字4的可以这样考虑:百位上,不含4的有1、2、3、这三种情况.十位上,不含4的有0、1、2、3、5、6、7、8、9这九种情况,个位上,不含4的也有九种情况.要确定一个三位数,可以先取百位数,再取十位数,最后取个位数,应用乘法原理,这时共有3×9×9=243个三位数.由于500也是一个不含4的三位数.所以,1~500中,不含4的三位数共有3×9×9+1=244个.解:在1~500中,不含4的一位数有8个;不含4的两位数有8×9=72个;不含4的三位数有3×9×9+1=244个,由加法原理,在1~500中,共有:8+8×9+3×9×9+1=324(个)不含4的自然数.补充说明:这道题也可以这样想:把一位数看成是前面有两个0的三位数,如:把1看成是001.把两位数看成是前面有一个0的三位数.如:把11看成011.那么所有的从1到500的自然数都可以看成是“三位数”,除去500外,考虑不含有4的这样的“三位数”.百位上,有0、1、2、3这四种选法;十位上,有0、1、2、3、5、6、7、8、9这九种选法;个位上,也有九种选法.所以,除500外,有4×9×9=324个不含4的“三位数”.注意到,这里面有一个数是000,应该去掉.而500还没有算进去,应该加进去.所以,从1到500中,不含4的自然数仍有324个.这是一种特殊的思考问题的方法,注意到当我们对“三位数”重新给予规定之后,问题很简捷地得到解决.例7如下页左图,要从A点沿线段走到B,要求每一步都是向右、向上或者向斜上方.问有多少种不同的走法?分析观察下页左图,注意到,从A到B要一直向右、向上,那么,经过下页右图中C、D、E、F四点中的某一点的路线一定不再经过其他的点.也就是说从A到B点的路线共分为四类,它们是分别经过C、D、E、F的路线.第一类,经过C的路线,分为两步,从A到C再从C到B,从A到C有2条路可走,从C到B也有两条路可走,由乘法原理,从A经C到B共有2×2=4条不同的路线.第二类,经过D点的路线,分为两步,从A到D有4条路,从D到B有4条路,由乘法原理,从A经D到B共有4×4=16种不同的走法.第三类,经过E点的路线,分为两步,从A到E再从E到B,观察发现.各有一条路.所以,从A经E到B共有1种走法.第四类,经过F点的路线,从A经F到B只有一种走法.最后由加法原理即可求解.解:如上右图,从A到B共有下面的走法:从A经C到B共有2×2=4种走法;从A经D到B共有4×4=16种走法;从A经E到B共有1种走法;从A经F到B共有1种走法.所以,从A到B共有:4+16+1+1=22种不同的走法.习题二1.如右图,从甲地到乙地有三条路,从乙地到丙地有三条路,从甲地到丁地有两条路,从丁地到丙地有四条路,问:从甲地到丙地共有多少种走法?2.书架上有6本不同的画报和7本不同的书,从中最多拿两本(不能不拿),有多少种不同的拿法?3.如下图中,沿线段从点A走最短的路线到B,各有多少种走法?4.在1~1000的自然数中,一共有多少个数字0?5.在1~500的自然数中,不含数字0和1的数有多少个?6.十把钥匙开十把锁,但不知道哪把钥匙开哪把锁,问:最多试开多少次,就能把锁和钥匙配起来?习题二解答1.3×3+2×4=17(种).2.6+7+15+21+6×7=91(种).提示:拿两本的情况分为2本画报或2本书或一本画报一本书.3.(1)6;(2)10;(3)20;(4)35.4.9+180+3=192(个).5.8+8×8+3×8×8=264(个).6.9+8+7+6+5+4+3+2+1=45(次).第三讲排列在实际生活中常遇到这样的问题,就是要把一些事物排在一起,构成一列,计算有多少种排法.就是排列问题.在排的过程中,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.例如某客轮航行于天津、青岛、大连三个城市之间.问:应准备有多少种不同船票?分析这个问题,可以用枚举法解决,三个城市之间,船票有下面六种设置方式:如果不用枚举法,注意到要准备的船票的种类不仅与所选的两个城市有关,而且与这两个城市作为起点、终点的顺序有关,所以,要考虑共准备多少种不同的船票,就要在三个城市之间每次取出两个,按照起点、终点的顺序排列.首先确定起点站,在三个城市中,任取一个为起点站,共有三种选法.其次确定终点站,每次确定了一个起点站后,只能从剩下的两个城市之中选终点站,共有两种选法.由乘法原理,共需准备:3×2=6种不同的船票.为叙述方便,我们把研究对象(如天津、青岛、大连)看作元素,那么上面的问题就是在三个不同的元素中取出两个,按照一定的顺序排成一列的问题.我们把每一种排法叫做一个排列(如天津——青岛就是一个排列),把所有排列的个数叫做排列数.那么上面的问题就是求排列数的问题.一般地,从n个不同的元素中任取出m个(m≢n)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.由排列的定义可以看出,两个排列相同,不仅要求这两个排列中的元素完全相同,而且各元素的先后顺序也一样.如果两个排列的元素不完全相同.或者各元素的排列顺序不完全一样,则这就是两个不同的排列.从n个不同元素中取出m个(m≢n)元素的所有排列的个数,叫做从上面的问题要计算从3个城市中取出2个城市排成一列的排列数,就是一般地,从n个不同元素中取出m个元素(m≢n)排成一列的问题,可以看成是从n个不同元素中取出m个,排在m个不同的位置上的问题,而第一步:先排第一个位置上的元素,可以从n个元素中任选一个,有n种不同的选法;第二步:排第二个位置上的元素.这时,由于第一个位置已用去了一个元素,只剩下(n-1)个不同的元素可供选择,共有(n-1)种不同的选法;第三步:排第三个位置上的元素,有(n-2)种不同的选法;…第m步:排第m个位置上的元素.由于前面已经排了(m-1)个位置,用去了(m-1)个元素.这样,第m个位置上只能从剩下的[n-(m-1)]=(n-m+1)个元素中选择,有(n-m+1)种不同的选法.由乘法原理知,共有:n(n-1)(n-2)…(n-m+1)种不同的排法,即:这里,m≢n;且等号右边从n开始,后面每个因数比前一个因数小1,共有m个因数相乘.例1解:由排列数公式知:例2有五面颜色不同的小旗,任意取出三面排成一行表示一种信号,问:共可以表示多少种不同的信号?分析这里五面不同颜色的小旗就是五个不同的元素,三面小旗表示一种信号,就是有三个位置.我们的问题就是要从五个不同的元素中取三个,排在三个位置的问题.由于信号不仅与旗子的颜色有关,而且与不同旗子所在的位置有关,所以是排列问题,且其中n=5,m=3.解:由排列数公式知,共可组成种不同的信号.补充说明:这个问题也可以用乘法原理来做,一般,乘法原理中与顺序有关的问题常常可以用排列数公式做,用排列数公式解决问题时,可避免一步步地分析考虑,使问题简化.例3用1、2、3、4、5、6、7、8可组成多少个没有重复数字的五位数?分析这是一个从8个元素中取5个元素的排列问题,且知n=8,m=5.解:由排列数公式,共可组成:例4幼儿园里的6名小朋友去坐3把不同的椅子,有多少种坐法?分析在这个问题中,只要把3把椅子看成是3个位置,而6名小朋友作为6个不同元素,则问题就可以转化成从6个元素中取3个,排在3个不同位置的排列问题.解:由排列数公式,共有:种不同的坐法.例5幼儿园里3名小朋友去坐6把不同的椅子(每人只能坐一把),有多少种不同的坐法?分析与例4不同,这次是椅子多而人少,可以考虑把6把椅子看成是6个元素,而把3名小朋友作为3个位置,则问题转化为从6把椅子中选出3把,排在3名小朋友面前的排列问题.解:由排列公式,共有:种不同的坐法.例6有4个同学一起去郊游,照相时,必须有一名同学给其他3人拍照,共可能有多少种拍照情况?(照相时3人站成一排)分析由于4人中必须有一个人拍照,所以,每张照片只能有3人,可以看成有3个位置由这3人来站.由于要选一人拍照,也就是要从四个人中选3人照相,所以,问题就转化成从四个人中选3人,排在3个位置中的排列问题.要计算的是有多少种排法.解:由排列数公式,共可能有:种不同的拍照情况.例7 4名同学到照相馆照相.他们要排成一排,问:共有多少种不同的排法?分析 4个人到照相馆照相,那么4个人要分坐在四个不同的位置上.所以这是一个从4个元素中选4个,排成一列的问题.这时n=4,m=4.解:由排列数公式知,共有。

2021年新人教版加法原理讲解(二)

2021年新人教版加法原理讲解(二)

第21讲加法原理(二)我们通常解题,总是要先列出算式,然后求解。

可是对有些题目来说,这样做不仅麻烦,而且有时根本就列不出算式。

这一讲我们介绍利用加法原理在“图上作业”的解题方法。

例1小明要登上10级台阶,他每一步只能登1级或2级台阶,他登上10级台阶共有多少种不同的登法?分析与解:登上第1级台阶只有1种登法。

登上第2级台阶可由第1级台阶上去,或者从平地跨2级上去,故有2种登法。

登上第3级台阶可从第1级台阶跨2级上去,或者从第2级台阶上去,所以登上第3级台阶的方法数是登上第1级台阶的方法数与登上第2级台阶的方法数之和,共有1+2=3(种)……一般地,登上第n级台阶,或者从第(n—1)级台阶跨一级上去,或者从第(n—2)级台阶跨两级上去。

根据加法原理,如果登上第(n—1)级和第(n—2)级分别有a种和b种方法,则登上第n级有(a+b)种方法。

因此只要知道登上第1级和第2级台阶各有几种方法,就可以依次推算出登上以后各级的方法数。

由登上第1级有1种方法,登上第2级有2种方法,可得出下面一串数:1,2,3,5,8,13,21,34,55,89。

其中从第三个数起,每个数都是它前面两个数之和。

登上第10级台阶的方法数对应这串数的第10个,即89。

也可以在图上直接写出计算得出的登上各级台阶的方法数(见下图)。

例2在左下图中,从A点沿实线走最短路径到B点,共有多少条不同路线?分析与解:题目要求从左下向右上走,所以走到任一点,例如右上图中的D点,不是经过左边的E点,就是经过下边的F点。

如果到E点有a种走法(此处a=6),到F点有b种走法(此处b=4),根据加法原理,到D点就有(a+b)种走法(此处为6+4=10)。

我们可以从左下角A点开始,按加法原理,依次向上、向右填上到各点的走法数(见右上图),最后得到共有35条不同路线。

例3左下图是某街区的道路图。

从A点沿最短路线到B点,其中经过C点和D点的不同路线共有多少条?分析与解:本题可以同例2一样从A标到B,也可以将从A到B分为三段,先是从A到C,再从C到D,最后从D到B。

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第二讲加法原理
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,就要用我们将讨论的加法原理来解决.
例如某人从北京到天津,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,此人去天津要么乘火车,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.
一般地,如果完成一件事有k类方法,第一类方法中有m1种不同做法,第二类方法中有m2种不同做法,…,第k类方法中有mk种不同的做法,则完成这件事共有
N=m1+m2+…+mk
种不同的方法.
这就是加法原理.
例1学校组织读书活动,要求每个同学读一本书.小明到图书馆借书时,图书馆有不同的外语书150本,不同的科技书200本,不同的小说100本.那么,小明借一本书可以有多少种不同的选法?
分析在这个问题中,小明选一本书有三类方法.即要么选外语书,要么选科技书,要么选小说.所以,是应用加法原理的问题.
解:小明借一本书共有:
150+200+100=450(种)
不同的选法.
例2一个口袋内装有3个小球,另一个口袋内装有8个小球,所有这些小球颜色各不相同.
问:①从两个口袋内任取一个小球,有多少种不同的取法?
②从两个口袋内各取一个小球,有多少种不同的取法?
分析①中,从两个口袋中只需取一个小球,则这个小球要么从第一个口袋中取,要么从第二个口袋中取,共有两大类方法.所以是加法原理的问题.
②中,要从两个口袋中各取一个小球,则可看成先从第一个口袋中取一个,再从第二个口袋中取一个,分两步完成,是乘法原理的问题.
解:①从两个口袋中任取一个小球共有
3+8=11(种),
不同的取法.
②从两个口袋中各取一个小球共有
3×8=24(种)
不同的取法.
补充说明:由本题应注意加法原理和乘法原理的区别及使用范围的不同,乘法原理中,做完一件事要分成若干个步骤,一步接一步地去做才能完成这件事;加法原理中,做完一件事可以有几类方法,每一类方法中的一种做法都可以完成这件事.
事实上,往往有许多事情是有几大类方法来做的,而每一类方法又要由几步来完成,这就要熟悉加法原理和乘法原理的内容,综合使用这两个原理.
例3如右图,从甲地到乙地有4条路可走,从乙地到丙地有2条路可走,从甲地到丙地有3条路可走.那么,从甲地到丙地共有多少种走法?
分析从甲地到丙地共有两大类不同的走法.
第一类,由甲地途经乙地到丙地.这时,要分两步走,第一步从甲地到乙地,有4种走法;第二步从乙地到丙地共2种走法,所以由乘法原理,这时共有4×2=8种不同的走法.
第二类,由甲地直接到丙地,由条件知,有3种不同的走法.
解:由加法原理知,由甲地到丙地共有:
4×2+3=11(种)
不同的走法.
例4如下页图,一只小甲虫要从A点出发沿着线段爬到B点,要求任何点和线段不可重复经过.问:这只甲虫有多少种不同的走法?
分析从A点到B点有两类走法,一类是从A点先经过C点到B点,一类是从A点先经过D点到B点.两类中的每一种具体走法都要分两步完成,所以每一类中,都要用乘法原理,而最后计算从A到B的全部走法时,只要用加法原理求和即可.
解:从A点先经过C到B点共有:
1×3=3(种)
不同的走法.
从A点先经过D到B点共有:
2×3=6(种)
不同的走法.
所以,从A点到B点共有:
3+6=9(种)
不同的走法.
例5有两个相同的正方体,每个正方体的六个面上分别标有数字1、2、3、4、5、6.将两个正方体放到桌面上,向上的一面数字之和为偶数的有多少种情形?
分析要使两个数字之和为偶数,只要这两个数字的奇偶性相同,即这两个数字要么同为奇数,要么同为偶数,所以,要分两大类来考虑.
第一类,两个数字同为奇数.由于放两个正方体可认为是一个一个地放.放第一个正方体时,出现奇数有三种可能,即1,3,5;放第二个正
方体,出现奇数也有三种可能,由乘法原理,这时共有3×3=9种不同的情形.
第二类,两个数字同为偶数,类似第一类的讨论方法,也有3×3=9种不同情形.
最后再由加法原理即可求解.
解:两个正方体向上的一面同为奇数共有
3×3=9(种)
不同的情形;
两个正方体向上的一面同为偶数共有
3×3=9(种)
不同的情形.
所以,两个正方体向上的一面数字之和为偶数的共有
3×3+3×3=18(种)
不同的情形.
例6从1到500的所有自然数中,不含有数字4的自然数有多少个?
分析从1到500的所有自然数可分为三大类,即一位数,两位数,三位数.
一位数中,不含4的有8个,它们是1、2、3、5、6、7、8、9;
两位数中,不含4的可以这样考虑:十位上,不含4的有1、2、3、5、6、7、8、9这八种情况.个位上,不含4的有0、1、2、3、5、6、7、8、9这九种情况,要确定一个两位数,可以先取十位数,再取个位数,应用乘法原理,这时共有8×9=72个数不含4.
三位数中,小于500并且不含数字4的可以这样考虑:百位上,不含4的有1、2、3、这三种情况.十位上,不含4的有0、1、2、3、5、6、7、8、9这九种情况,个位上,不含4的也有九种情况.要确定一个三位数,可以先取百位数,再取十位数,最后取个位数,应用乘法原理,这时共有3×9×9=243个三位数.由于500也是一个不含4的三位数.所以,1~500中,不含4的三位数共有3×9×9+1=244个.
解:在1~500中,不含4的一位数有8个;不含4的两位数有8×9=72个;不含4的三位数有3×9×9+1=244个,由加法原理,在1~500中,共有:
8+8×9+3×9×9+1=324(个)
不含4的自然数.
补充说明:这道题也可以这样想:把一位数看成是前面有两个0的三位数,如:把1看成是001.把两位数看成是前面有一个0的三位数.如:把11看成011.那么所有的从1到500的自然数都可以看成是“三位数”,除去500外,考虑不含有4的这样的“三位数”.百位上,有0、1、2、3这四种选法;十位上,有0、1、2、3、5、6、7、8、9这九种选法;个位上,也有九种选法.所以,除500外,有4×9×9=324个不含4的“三位数”.注意到,这里面有一个数是000,应该去掉.而500还没有算进去,应该加进去.所以,从1到500中,不含4的自然数仍有324个.
这是一种特殊的思考问题的方法,注意到当我们对“三位数”重新给予规定之后,问题很简捷地得到解决.
例7如下页左图,要从A点沿线段走到B,要求每一步都是向右、向上或者向斜上方.问有多少种不同的走法?
分析观察下页左图,注意到,从A到B要一直向右、向上,那么,经过下页右图中C、D、E、F四点中的某一点的路线一定不再经过其他的点.也就是说从A到B点的路线共分为四类,它们是分别经过C、D、E、F的路线.
第一类,经过C的路线,分为两步,从A到C再从C到B,从A到C 有2条路可走,从C到B也有两条路可走,由乘法原理,从A经C到B
共有2×2=4条不同的路线.
第二类,经过D点的路线,分为两步,从A到D有4条路,从D到B 有4条路,由乘法原理,从A经D到B共有4×4=16种不同的走法.
第三类,经过E点的路线,分为两步,从A到E再从E到B,观察发现.各有一条路.所以,从A经E到B共有1种走法.
第四类,经过F点的路线,从A经F到B只有一种走法.最后由加法原理即可求解.
解:如上右图,从A到B共有下面的走法:
从A经C到B共有2×2=4种走法;
从A经D到B共有4×4=16种走法;
从A经E到B共有1种走法;
从A经F到B共有1种走法.
所以,从A到B共有:
4+16+1+1=22
种不同的走法.。

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