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  • 2021-06-16 发布

2021届北师大版高考理科数一轮复习教师用书:第十章 第1讲 分类加法计数原理与分步乘法计数原理

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第1讲 分类加法计数原理与分步乘法计数原理 ‎     ‎ 一、知识梳理 ‎1.两个计数原理 分类加法计数原理 分步乘法计数原理 条件 完成一件事有两类方案.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 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 结论 完成这件事共有N=m+n种不同的方法 完成这件事共有N=mn种不同的方法 ‎2.两个计数原理的区别 分类加法计数原理与分类有关,各种方法相互独立,用其中的任一种方法都可以完成这件事;分步乘法计数原理与分步有关,各个步骤相互依存,只有各个步骤都完成了,这件事才算完成.‎ 常用结论 三个易错点 ‎(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.‎ 二、教材衍化 ‎1.已知某公园有4个门,从一个门进,另一个门出,则不同的走法的种数为(  )‎ A.16        B.13‎ C.12 D.10‎ 解析:选C.将4个门编号为1,2,3,4,从1号门进入后,有3种出门的方式,共3种走法,从2,3,4号门进入,同样各有3种走法,共有不同走法4×3=12(种).‎ ‎2.如图,从A城到B城有3条路;从B城到D城有4条路;从A城到C城有4条路,从C城到D城有5条路,则某旅客从A城到D城共有________条不同的路线.‎ 解析:不同路线共有3×4+4×5=32(条).‎ 答案:32‎ ‎3.已知集合M={1,-2,3},N={-4,5,6,-7},从M,N这两个集合中各选一个元素分别作为点的横坐标,纵坐标,则这样的坐标在直角坐标系中可表示第一、第二象限内不同的点的个数是________.‎ 解析:分两步:第一步先确定横坐标,有3种情况,第二步再确定纵坐标,有2种情况,因此第一、二象限内不同点的个数是3×2=6.‎ 答案:6‎ 一、思考辨析 判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)‎ ‎(1)在分类加法计数原理中,两类不同方案中的方法可以相同.(  )‎ ‎(2)在分类加法计数原理中,每类方案中的方法都能直接完成这件事.(  )‎ ‎(3)在分步乘法计数原理中,每个步骤中完成这个步骤的方法是各不相同的.(  )‎ ‎(4)在分步乘法计数原理中,事件是分两步完成的,其中任何一个单独的步骤都能完成这件事.(  )‎ 答案:(1)× (2)√ (3)√ (4)×‎ 二、易错纠偏 ‎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有(  )‎ A.30          B.20‎ C.10 D.6‎ 解析:选D.从0,1,2,3,4,5这六个数字中,‎ 任取两个不同数字相加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).‎ ‎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________.‎ 解析:3个新节目一个一个插入节目单中,分别有7,8,9种方法,所以不同的插法种数为7×8×9=504.‎ 答案:504‎ ‎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.从书架上任取1本书,不同的取法种数为________,从第1,2,3层分别各取1本书,不同的取法种数为________. ‎ 解析:由分类加法计数原理知,从书架上任取1本书,不同的取法种数为4+5+6=15.由分步乘法计数原理知,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:15 120‎ ‎      分类加法计数原理(典例迁移)‎ ‎ (1)椭圆+=1(m>0,n>0)的焦点在x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(  )‎ A.10 B.12‎ C.20 D.35‎ ‎(2)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】 (1)因为焦点在x轴上,m>n,以m的值为标准分类,由分类加法计数原理,可分为四类:第一类:m=5时,使m>n,n有4种选择;第二类:m=4时,使m>n,n有3种选择;第三类:m=3时,使m>n,n有2种选择;第四类:m=2时,使m>n,n有1种选择.故符合条件的椭圆共有10个.故选A.‎ ‎(2)根据题意,将十位上的数字按1,2,3,4,5,6,7,8的情况分成8类,在每一类中满足题目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.‎ 由分类加法计数原理知,符合条件的两位数共有8+7+6+5+4+3+2+1=36(个).‎ ‎【答案】 (1)A (2)36‎ ‎【迁移探究1】 (变条件)在本例(1)中,若m∈{1,2,…,k},n∈{1,2,…,‎ k}(k∈N+),其他条件不变,这样的椭圆有多少个?‎ 解:因为m>n.‎ 当m=k时,n=1,2,…,k-1.‎ 当m=k-1时,n=1,2,…,k-2.‎ ‎…‎ 当m=3时,n=1,2.‎ 当m=2时,n=1.‎ 所以共有1+2+…+(k-1)=(个).‎ ‎【迁移探究2】 (变条件)若本例(2)条件变为“个位数字不小于十位数字”,则这样的两位数的个数是多少?‎ 解:分两类:一类:个位数字大于十位数字的两位数,由本例(2)知共有36个;另一类:个位数字与十位数字相同的有11,22,33,44,55,66,77,88,99,共9个.由分类加法计数原理知,共有36+9=45(个).‎ 分类加法计数原理的两个条件 ‎(1)根据问题的特点能确定一个适合它的分类标准,然后在这个标准下进行分类.‎ ‎(2)完成这件事的任何一种方法必须属于某一类,并且分别属于不同类的两种方法是不同的方法,只有满足这些条件,才可以用分类加法计数原理.  ‎ ‎1.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:5‎ ‎2.如果一个三位正整数如“a1a2a3”满足a1<a2,且a2>a3,则称这样的三位数为凸数(如120,343,275等),那么所有凸数的个数为________.‎ 解析:若a2=2,则百位数字只能选1,个位数字可选1或0,“凸数”为120与121,共2个.若a2=3,则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a2=4,满足条件的“凸数”有3×4=12(个),…,若a2=9,满足条件的“凸数”‎ 有8×9=72(个).‎ 所以所有凸数共有2+6+12+20+30+42+56+72=240(个).‎ 答案:240‎ ‎      分步乘法计数原理(典例迁移)‎ ‎ (1)将4封不同的信投入3个信箱,不同的投法种数为(  )‎ A.96 B.81‎ C.64 D.24‎ ‎(2)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.18‎ C.12 D.9‎ ‎(3)有六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)每封信都有3种不同的投法,由分步乘法计数原理可得,4封信共有3×3×3×3=34=81种不同的投法.故选B.‎ ‎(2)由题意可知E→F共有6种走法,F→G共有3种走法,由分步乘法计数原理知,共有6×3=18种走法,故选B.‎ ‎(3)每项限报一人,且每人至多参加一项,因此可由项目选人,第一个项目有6种选法,第二个项目有5种选法,第三个项目有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)B (2)B (3)120‎ ‎【迁移探究1】 (变条件)若本例(3)中将条件“每项限报一人,且每人至多参加一项”改为“每人恰好参加一项,每项人数不限”,则有多少种不同的报名方法?‎ 解:每人都可以从这三个智力项目中选报一项,各有3种不同的报名方法,根据分步乘法计数原理,可得不同的报名方法共有36=729(种).‎ ‎【迁移探究2】 (变条件)若将本例(3)条件中的“每人至多参加一项”改为“每人参加的项目数不限”,其他不变,则有多少种不同的报名方法?‎ 解:每人参加的项目数不限,因此每一个项目都可以从六人中任选一人,根据分步乘法计数原理,可得不同的报名方法共有63=216(种).‎ 利用分步乘法计数原理解题的策略 ‎(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)分步要做到“步骤完整”,只有完成了所有步骤,才完成任务,根据分步乘法计数原理,把完成每一步的方法数相乘,得到总方法数.‎ ‎[提醒] 分步必须满足两个条件:一是步骤互相独立,互不干扰;二是步与步确保连续,逐步完成.  ‎ ‎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:63‎ ‎2.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 ‎      两个计数原理的综合应用(多维探究)‎ 角度一 涂色、种植问题 ‎ (2020·重庆模拟)某地行政区域如图,请你用4种不同的颜色为每个区域涂色,要求相邻区域不同色,共有________种不同的涂色方法.(用具体数字作答)‎ ‎【解析】 假设按a→b→c→d→e顺序涂色.对于a有4种涂色的方法,对于b有3种涂色方法,对于c有2种涂色方法,对于e:若c与d颜色相同,则有2种涂色方法,若c与d颜色不相同,则只有1种涂色方法.故共有4×3×2×(2+1)=72种不同的涂色方法.‎ ‎【答案】 72‎ 角度二 与几何有关的问题 ‎ (1)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.60 B.48‎ C.36 D.24‎ ‎(2)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】 (1)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.‎ ‎(2)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】 (1)B (2)40‎ 角度三 排数与排队问题 ‎ (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)生产过程中有4道工序,每道工序需要安排一人照看,现从甲、乙、丙等6名工人中安排4人分别照看一道工序,第一道工序只能从甲、乙两工人中安排1人,第四道工序只能从甲、丙两工人中安排1人,则不同的安排方案共有(  )‎ A.24种 B.36种 ‎ C.48种 D.72种 ‎【解析】 (1)①首位为5,末位为0:4×3×2=24(个);②首位为5,末位为2:4×3×2=24(个);③首位为5,末位为4:4×3×2=24(个);④首位为4,末位为0:4×3×2=24(个);⑤首位为4,末位为2:4×3×2=24(个).由分类加法计数原理,得共有24+24+24+24+24=120(个).故选B.‎ ‎(2)分两类:①第一道工序安排甲时有1×1×4×3=12(种);②第一道工序不安排甲时有1×2×4×3=24(种).所以共有12+24=36(种).故选B.‎ ‎【答案】 (1)B (2)B 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.‎ ‎1.如图,用6种不同的颜色分别给图中A,B,C,D四块区域涂色,若相邻区域不能涂同一种颜色,则不同的涂法共有(  )‎ A.400种       B.460种 C.480种 D.496种 解析:选C.完成此事可能使用4种颜色,也可能使用3种颜色.当使用4种颜色时:从A开始,有6种方法,B有5种,C有4种,D有3种,完成此事共有6×5×4×3=360种方法;当使用3种颜色时:A,D使用同一种颜色,从A,D开始,有6种方法,B有5种,C有4种,完成此事共有6×5×4=120种方法.由分类加法计数原理可知:不同的涂法有360+120=480(种).‎ ‎2.如果一条直线与一个平面垂直,那么称此直线与该平面构成一个“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.48 B.18‎ C.24 D.36‎ 解析:选D.分类讨论: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).‎ ‎ [基础题组练]‎ ‎1.从集合{0,1,2,3,4,5,6}中任取两个互不相等的数a,b组成复数a+bi,其中虚数的个数是(  )‎ A.30          B.42‎ C.36 D.35‎ 解析:选C.因为a+bi为虚数,所以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.‎ ‎2.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.40 B.16‎ C.13 D.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.‎ ‎3.已知集合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.9 B.14‎ C.15 D.21‎ 解析:选B.因为P={x,1},Q={y,1,2},且P⊆Q,‎ 所以x∈{y,2}.‎ 所以当x=2时,y=3,4,5,6,7,8,9,共7种情况;‎ 当x=y时,x=3,4,5,6,7,8,9,共7种情况.‎ 故共有7+7=14种情况,即这样的点的个数为14.‎ ‎4.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.4‎ C.6 D.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;当公比为时,等比数列可为4,6,9.同理公比为,,时,也有4个.故共有8个等比数列.‎ ‎5.(2020·兰州模拟)将边长为3的正方形ABCD的每条边三等分,使之成为3×3表格.将其中6个格染成黑色,使得每行每列都有两个黑格的染色方法的种数为(  )‎ A.12 B.6‎ C.36 D.18‎ 解析:选B.根据题意可按照列选择染色的元素,第一列可有3种选择方式,第一列方格标号为1,2,3.当第一列选定时比如选定1,2,第二列有两种选择,染第一行和第三行,或者染第二行和第三行,当第二列确定时,第三列也就确定了.故共3×2=6种染色方法.故选B.‎ ‎6.在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.24种 B.48种 C.72种 D.96种 解析:选C.分两种情况:‎ ‎(1)A,C不同色,先涂A有4种,C有3种,E有2种,B,D有1种,有4×3×2=24(种).‎ ‎(2)A,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).‎ 综上两种情况,不同的涂色方法共有48+24=72(种).‎ ‎7.某市汽车牌照号码可以上网自编,但规定从左到右第二个号码只能从字母B,C,D中选择,其他四个号码可以从0~9这十个数字中选择(数字可以重复),有车主第一个号码(从左到右)只想在数字3,5,6,8,9中选择,其他号码只想在1,3,6,9中选择,则他的车牌号码可选的所有可能情况有(  )‎ A.180种 B.360种 C.720种 D.960种 解析:选D.按照车主的要求,从左到右第一个号码有5种选法,‎ 第二个号码有3种选法,其余三个号码各有4种选法.因此车牌号码可选的所有可能情况有5×3×4×4×4=960(种).‎ ‎8.直线l:+=1中,a∈{1,3,5,7},b∈{2,4,6,8}.若l与坐标轴围成的三角形的面积不小于10,则这样的直线的条数为(  )‎ A.6 B.7‎ C.8 D.16‎ 解析:选B.l与坐标轴围成的三角形的面积为 S=ab≥10,即ab≥20.‎ 当a=1时,不满足;当a=3时,b=8,即1条.‎ 当a∈{5,7}时,b∈{4,6,8},此时a的取法有2种,b的取法有3种,则直线l的条数为2×3=6.故满足条件的直线的条数为1+6=7.故选B.‎ ‎9.一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(  )‎ A.6种 B.8种 C.12种 D.48种 解析:选D.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).‎ ‎10.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.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).‎ ‎11.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.13‎ C.12 D.10‎ 解析:选B.当a=0时,关于x的方程为2x+b=0,此时有序数对(0,-1),(0,0),(0,1),(0,2)均满足要求;当a≠0时,Δ=4-4ab≥0,ab≤1,此时满足要求的有序数对为(-1,-1),(-1,0),(-1,1),(-1,2),(1,-1),(1,0),(1,1),(2,-1),(2,0).综上,满足要求的有序数对共有13个,故选B.‎ ‎12.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,填写空格的方法有(  )‎ ‎3‎ ‎4‎ 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.‎ ‎1‎ ‎2‎ D ‎3‎ ‎4‎ A C B ‎9‎ ‎13.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________个.‎ 解析:将和等于11的数放在一组: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C=2种,共有2×2×2×2×2=32个子集.‎ 答案:32‎ ‎14.从班委会5名成员中选出3名,分别担任班级学生委员、文娱委员与体育委员,其中甲、乙二人不能担任文娱委员,则不同的选法共有________种(用数字作答).‎ 解析:第一步,先选出文娱委员,因为甲、乙不能担任,所以从剩下的3人中选1人担任文娱委员,有3种选法.‎ 第二步,从剩下的4人中选学习委员和体育委员,又可分两步进行:先选学习委员有4种选法,再选体育委员有3种选法.由分步乘法计数原理可得,不同的选法共有3×4×3=36(种).‎ 答案:36‎ ‎15.(一题多解)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:法一:首先涂A有4种涂法,则涂B有3种涂法,C与A,B相邻,则C有2种涂法,D只与C相邻,则D有3种涂法,所以共有4×3×2×3=72种涂法.‎ 法二: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:72‎ ‎16.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:2 880‎ ‎[综合题组练]‎ ‎1.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,故选A.‎ ‎2.在某校举行的羽毛球两人决赛中,采用5局3胜制的比赛规则,先赢3局者获胜,直到决出胜负为止.若甲、乙两名同学参加比赛,则所有可能出现的情形(个人输赢局次的不同视为不同情形)共有(  )‎ A.6种 B.12种 C.18种 D.20种 解析:选D.分三种情况:恰好打3局(一人赢3局),有2种情形;恰好打4局(一人前3局中赢2局,输1局,第4局赢),共有2×3=6种情形;恰好打5局(一人前4局中赢2局,输2局,第5局赢),共有2×=12种情形.所有可能出现的情形共有2+6+12=20种.故选D.‎ ‎3.已知△ABC三边a,b,c的长都是整数,且a≤b≤c,如果b=25,则符合条件的三角形共有________个.‎ 解析:根据三边构成三角形的条件可知,c<25+a.‎ 第一类:当a=1,b=25时,c可取25,共1个值;‎ 第二类,当a=2,b=25时,c可取25,26,共2个值;‎ ‎……‎ 当a=25,b=25时,c可取25,26,…,49,共25个值;‎ 所以三角形的个数为1+2+…+25=325.‎ 答案:325‎ ‎4.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”有序对的个数为2×10×5×3=300.‎ 答案:300‎ ‎5.已知集合M={-3,-2,-1,0,1,2},若a,b,c∈M,则:‎ ‎(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)y=ax2+bx+c表示二次函数时,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)当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.‎ ‎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,求不同的染色方法种数.‎ 解:法一:按所用颜色种数分类.‎ 第一类:5种颜色全用,共有A种不同的方法;‎ 第二类:只用4种颜色,则必有某两个顶点同色(A与C,或B与D),共有2×A种不同的方法;‎ 第三类:只用3种颜色,则A与C,B与D必定同色,共有A种不同的方法.‎ 由分类加法计数原理,得不同的染色方法种数为A+2×A+A=420(种).‎ 法二:以S,A,B,C,D顺序分步染色.‎ 第一步:S点染色,有5种方法;‎ 第二步:A点染色,与S在同一条棱上,有4种方法;‎ 第三步:B点染色,与S,A分别在同一条棱上,有3种方法;‎ 第四步:C点染色,也有3种方法,但考虑到D点与S,A,C相邻,需要针对A与C是否同色进行分类,当A与C同色时,D点有3种染色方法;当A与C不同色时,因为C与S,B也不同色,所以C点有2种染色方法,D点也有2种染色方法.由分步乘法、分类加法计数原理得不同的染色方法共有5×4×3×(1×3+2×2)=420(种).‎

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