2020高考数学二轮复习练习:第一部分 第4讲 计数原理与二项式定理

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2020高考数学二轮复习练习:第一部分 第4讲 计数原理与二项式定理

第4讲 计数原理与二项式定理 ‎ 两个计数原理 ‎[考法全练]‎ ‎1.甲、乙两人都计划在国庆节的七天假期中,到东亚文化之都——泉州“二日游”,若他们不同一天出现在泉州,则他们出游的不同方案共有(  )‎ A.16种       B.18种 C.20种 D.24种 解析:选C.任意相邻两天组合在一起,一共有6种情况:①②,②③,③④,④⑤,⑤⑥,⑥⑦.‎ 若甲选①②或⑥⑦,则乙各有4种选择,‎ 若甲选②③或③④或④⑤或⑤⑥,则乙各有3种选择,‎ 故他们不同一天出现在泉州的出游方案共有2×4+4×3=20(种).‎ ‎2.如果一个三位正整数“a1a2a3”满足a1<a2且a3<a2,则称这样的三位数为凸数(如120,343,275),那么所有凸数的个数为(  )‎ A.240 B.204‎ C.729 D.920‎ 解析:选A.分8类,‎ 当中间数为2时,有1×2=2(个);‎ 当中间数为3时,有2×3=6(个);‎ 当中间数为4时,有3×4=12(个);‎ 当中间数为5时,有4×5=20(个);‎ 当中间数为6时,有5×6=30(个);‎ 当中间数为7时,有6×7=42(个);‎ 当中间数为8时,有7×8=56(个);‎ 当中间数为9时,有8×9=72(个).‎ 故共有2+6+12+20+30+42+56+72=240(个).‎ ‎3.某社区新建了一个休闲小公园,几条小径将公园分成5块区域,如图.社区准备从4种颜色不同的花卉中选择若干种种植在各块区域,要求每个区域种植一种颜色的花卉,且相邻区域(有公共边的)所选花卉的颜色不能相同,则不同种植方法的种数为(  )‎ A.96 B.114‎ C.168 D.240‎ 解析:选C.先在a中种植,有4种不同方法,再在b中种植,有3种不同方法,再在c中种植,若c与b同色,则d有3种不同方法,若c与b不同色,c有2种不同方法,d有2种不同方法,再在e中种植,有2种不同方法,所以共有4×3×1×3×2+4×3×2×2×2=168(种),故选C.‎ ‎4.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________个.‎ 解析:①当千位上的数字为4时,满足条件的四位数有A=24(个);‎ ‎②当千位上的数字为3时,满足条件的四位数有A=24(个). ‎ 由分类加法计数原理得所有满足条件的四位数共有24+24=48(个).‎ 答案:48‎ ‎5.将3张不同的奥运会门票分给10名同学中的3人,每人1张,则不同分法的种数是________.‎ 解析:按分步来完成此事.第1张有10种分法,第2张有9种分法,第3张有8种分法,故共有10×9×8=720种分法.‎ 答案:720‎ ‎6.在学校举行的田径运动会上,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,所以安排方式有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).所以安排这8名运动员的方式共有24×120=2 880(种).‎ 答案:2 880‎ 应用两个计数原理解题的方法 ‎(1)在应用分类加法计数原理和分步乘法计数原理时,一般先分类再分步,每一步当中又可能用到分类加法计数原理.‎ ‎(2)对于复杂的两个原理综合应用的问题,可恰当列出示意图或表格,使问题形象化、直观化.  ‎ ‎   排列、组合的应用 ‎[考法全练]‎ ‎1.(2019·长春市质量监测(一))要将甲、乙、丙、丁4名同学分到A、B、C三个班级中,要求每个班级至少分到一人,则甲被分到A班的分法种数为(  )‎ A.6         B.12‎ C.24 D.36‎ 解析:选B.由题意可知,可以分两类,第一类,甲与另一人一同被分到A班,分法有CA=6(种);第二类,甲单独被分到A班,分法有CA=6(种).所以共有12种,故选B.‎ ‎2.(一题多解)(2019·安徽五校联盟第二次质检)某地环保部门召集6家企业的负责人座谈,其中甲企业有2人到会,其余5家企业各有1人到会,会上有3人发言,则发言的3人来自3家不同企业的可能情况的种数为(  )‎ A.15         B.30‎ C.35 D.42‎ 解析:选B.法一:甲企业有2人,其余5家企业各有1人,共有7人,所以从7人中任选3人共有C种情况,发言的3人来自2家企业的情况有CC种,所以发言的3人来自3家不同企业的可能情况共有C-CC=30(种),故选B.‎ 法二:发言的3人来自3家不同企业且含甲企业的人的情况有CC=20(种);发言的3人来自3家不同企业且不含甲企业的人的情况有C=10(种),所以发言的3人来自3家不同企业的可能情况共有20+10=30(种),故选B.‎ ‎3.(2019·合肥市第二次质量检测)某部队在一次军演中要先后执行A,B,C,D,E,F六项不同的任务,要求是:任务A必须排在前三项执行,且执行任务A之后需立即执行任务E,任务B,C不能相邻,则不同的执行方案共有(  )‎ A.36种 B.44种 C.48种 D.54种 解析:选B.由题意知任务A,E必须相邻,且只能安排为AE,由此分三类完成,(1)当AE排第一、二位置时,用○表示其他任务,则顺序为AE○○○○,余下四项任务,先全排D,F两项任务,然后将任务B,C插入D,F两项任务形成的三个空隙中,有AA种方法.(2)当AE排第二、三位置时,顺序为○AE○○○,余下四项任务又分为两类:①B,C两项任务中一项排在第一位置,剩余三项任务排在后三个位置,有AA种方法;②D,F两项任务中一项排第一位置,剩余三项任务排在后三个位置,且任务B,C不相邻,有AA种方法.(3)当AE排第三、四位置时,顺序为○○AE○○,第一、二位置必须分别排来自B,C和D,F中的一个,余下两项任务排在后两个位置,有CCAA种方法.根据分类加法计数原理知不同的执行方案共有AA+AA+AA+CCAA=44(种),故选B.‎ ‎4.用0,1,2,3,4,5这六个数字,可以组成________个无重复数字的三位数,也可以组成________个能被5整除且无重复数字的五位数.‎ 解析:第一个空:第一步,先确定三位数的最高数位上的数,有C=5种方法;‎ 第二步,确定另外两个数位上的数,有A=5×4=20种方法,‎ 所以可以组成5×20=100个无重复数字的三位数;‎ 第二个空:被5整除且无重复数字的五位数的个位上的数有2种情况:‎ 当个位上的数字是0时,其他数位上的数有A=5×4×3×2=120个;‎ 当个位上的数字是5时,先确定最高数位上的数,有C=4种方法,而后确定其他三个数位上的数有A=4×3×2=24种方法,所以共有24×4=96个数,‎ 根据分类加法计数原理共有120+96=216个数.‎ 答案:100 216‎ ‎5.(一题多解)(2019·长沙市统一模拟考试)为培养学生的综合素养,某校准备在高二年级开设A,B,C,D,E,F,共6门选修课程,学校规定每个学生必须从这6门课程中选3门,且A,B两门课程至少要选1门,则学生甲共有________种不同的选法.‎ 解析:通解:根据题意,可分三类完成:(1)选A课程不选B课程,有C种不同的选法;(2)选B课程不选A课程,有C种不同的选法;(3)同时选A和B课程,有C种不同的选法.根据分类加法计数原理,得C+C+C=6+6+4=16(种),故学生甲共有16种不同的选法.‎ 优解:从6门课程中选3门不同选法有C种,而A和B两门课程都不选的选法有C种,则学生甲不同的选法共有C-C=20-4=16(种).‎ 答案:16‎ ‎6.(2019·郑州市第一次质量预测)《中国诗词大会》(第三季)亮点颇多,在“人生自有诗意”的主题下,十场比赛每场都有一首特别设计的开场诗词在声光舞美的配合下,百人团齐声朗诵,别有韵味.若《沁园春·长沙》《蜀道难》《敕勒歌》《游子吟》《关山月》《清平乐·六盘山》排在后六场,且《蜀道难》排在《游子吟》的前面,《沁园春·长沙》与《清平乐·六盘山》不相邻且均不排在最后,则后六场的排法有________种.(用数字作答)‎ 解析:分两步完成:(1)《蜀道难》《敕勒歌》《游子吟》《关山月》进行全排有A种,若《蜀道难》排在《游子吟》的前面,则有A种;(2)《沁园春·长沙》与《清平乐·六盘山》插入已经排列好的四首诗词形成的前4个空位(不含最后一个空位)中,插入法有A种.由分步乘法计数原理,知满足条件的排法有AA=144(种).‎ 答案:144‎ 排列、组合应用问题的8种常见解法 ‎(1)特殊元素(特殊位置)优先安排法.‎ ‎(2)相邻问题捆绑法.‎ ‎(3)不相邻问题插空法.  ‎ ‎(4)定序问题缩倍法.‎ ‎(5)多排问题一排法.‎ ‎(6)“小集团”问题先整体后局部法.‎ ‎(7)构造模型法.‎ ‎(8)正难则反,等价转化法.‎ ‎   二项式定理 ‎[考法全练]‎ ‎1.的展开式中x4的系数为(  )‎ A.10        B.20‎ C.40 D.80 ‎ 解析:选C.Tr+1=C(x2)5-r=C2rx10-3r,由10-3r=4,得r=2,所以x4的系数为C×22=40.‎ ‎2.(2019·四省八校双教研联考)二项式(1+x+x2)(1-x)10展开式中x4的系数为(  )‎ A.120 B.135‎ C.140 D.100‎ 解析:选B.(1-x)10的展开式的通项Tr+1=C(-x)r=(-1)rCxr,分别令r=4,r=3,r=2,可得展开式中x4的系数为(-1)4C+(-1)3C+(-1)2C=135,故选B.‎ ‎3.(x2+x+y)5的展开式中,x5y2的系数为(  )‎ A.10 B.20‎ C.30 D.60‎ 解析:选C.(x2+x+y)5=[(x2+x)+y]5,‎ 含y2的项为T3=C(x2+x)3·y2.‎ 其中(x2+x)3中含x5的项为Cx4·x=Cx5.‎ 所以x5y2的系数为CC=30.故选C.‎ ‎4.若(3x-1)5=a0+a1x+a2x2+…+a5x5,则a1+2a2+3a3+4a4+5a5=(  )‎ A.80 B.120‎ C.180 D.240‎ 解析:选D.由(3x-1)5=a0+a1x+a2x2+…+a5x5两边求导,可得15(3x-1)4=a1+2a2x+3a3x2+…+5a5x4,令x=1得,15×(3-1)4=a1+2a2+3a3+…+5a5,即a1+2a2+3a3+4a4+5a5=240,故选D.‎ ‎5.已知二项式的展开式中,第5项是常数项,则n=________,二项式系数最大的项的系数是________.‎ 解析:二项式展开式的通项为Tr+1=C(2x)n-r=2n-rCxn-r,因为第5项是常数项,所以n-×4=0,即n=6.当r=3时,二项式系数C最大,故二项式系数最大的项的系数是26-3C=160.‎ 答案:6 160‎ ‎6.(2019·广州市调研测试)已知(2x+)4=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4,则(a0+a2+a4)2-(a1+a3)2=________. ‎ 解析:因为(2x+)4=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4,所以取x=1得(+2)4=(a0+a2+a4)+(a1+a3)①;取x=-1得(-2)4=(a0+a2+a4)-(a1+a3)②.①②相乘得(a0+a2+a4)2-(a1+a3)2=(+2)4×(-2)4=[()2-22]4=16.‎ 答案:16‎ 对于“多项式乘二项式”型的二项式问题,通用的解法是系数配对法,即将多项式中的每一项xk的系数与后面二项式展开式中xr-k的系数相乘,然后把所有这些满足条件的情况相加,即得到xr项的系数.‎ ‎[提醒] 关注2个常失分点:(1)混淆“项的系数”与“二项式系数”概念,项的系数与a,b有关,可正可负,二项式系数只与n有关,恒为正.(2)注意“常数项”“有理项”“系数最大的项”等概念.  ‎ 一、选择题 ‎1.在某夏令营活动中,教官给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年龄尚小,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C种挑法,再从剩下的4位小孩中挑出2位搜寻远处,有C种挑法,最后剩下的2位小孩搜寻近处,因此一共有CC=30种搜寻方案;若Grace参加任务,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C种挑法,剩下3位小孩去搜寻远处,因此共有C=10种搜寻方案.综上,一共有30+10=40种搜寻方案,故选B.‎ ‎2.(2019·合肥市第一次质量检测)若的展开式的常数项为60,则a的值为(  )‎ A.4 B.±4‎ C.2 D.±2‎ 解析:选D.的展开式的通项为Tr+1=C·(ax)6-r·=(-1)r·a6-r·C·x6-r,令6-r=0,得r=4,则(-1)4·a2·C=60,解得a=±2,故选D.‎ ‎3.(2019·重庆市七校联合考试)(1+x)6展开式中x2的系数为(  )‎ A.15 B.20‎ C.30 D.35‎ 解析:选C.由多项式乘法知,若求(1+x)6展开式中x2的系数,只需求(1+x)6展开式中x2和x4的系数.(1+x)6展开式中含x2和x4的项分别是Cx2=15x2和Cx4=15x4,所以(1+x)6展开式中x2的系数是30.故选C.‎ ‎4.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C种站法,剩下3人不站原来位置有2种站法,所以共有C×2=8种站法,故选B.‎ ‎5.设(x2-3x+2)5=a0+a1x+a2x2+…+a10x10,则a1等于(  )‎ A.80 B.-80‎ C.-160 D.-240‎ 解析:选D.因为(x2-3x+2)5=(x-1)5(x-2)5,所以二项展开式中含x项的系数为C×(-1)4×C×(-2)5+C×(-1)5×C×(-2)4=-160-80=-240,故选D.‎ ‎6.(2019·广州市综合检测(一))(2-x3)(x+a)5的展开式的各项系数和为32,则该展开式中x4的系数是(  )‎ A.5 B.10‎ C.15 D.20‎ 解析:选A.在(2-x3)(x+a)5中,令x=1,得展开式的各项系数和为(1+a)5=32,解得a=1,故(x+1)5的展开式的通项Tr+1=Cx5-r.当r=1时,得T2=Cx4=5x4,当r=4时,得T5=Cx=5x,故(2-x3)(x+1)5的展开式中x4的系数为2×5-5=5,选A.‎ ‎7.(2019·柳州模拟)从{1,2,3,…,10}中选取三个不同的数,使 得其中至少有两个数相邻,则不同的选法种数是(  )‎ A.72 B.70‎ C.66 D.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C·C+C·C=56种选法,三个数相邻共有C=8种选法,故至少有两个数相邻共有56+8=64种选法,故选D.‎ ‎8.(2019·洛阳尖子生第二次联考)某校从甲、乙、丙等8名教师中选派4名同时去4个边远地区支教(每地1名教师),其中甲和乙不能都去,甲和丙都去或都不去,则不同的选派方案有(  )‎ A.900种 B.600种 C.300种 D.150种 解析:选B.第一类,甲去,则丙一定去,乙一定不去,再从剩余的5名教师中选2名,不同的选派方案有C×A=240(种);第二类,甲不去,则丙一定不去,乙可能去也可能不去,从乙和剩余的5名教师中选4名,不同的选派方案有C×A=360(种).所以不同的选派方案共有240+360=600(种).故选B.‎ ‎9.已知(x+2)9=a0+a1x+a2x2+…+a9x9,则(a1+3a3+5a5+7a7+9a9)2-(2a2+4a4+6a6+8a8)2的值为(  )‎ A.39 B.310‎ C.311 D.312‎ 解析:选D.对(x+2)9=a0+a1x+a2x2+…+a9x9两边同时求导,得9(x+2)8=a1+2a2x+3a3x2+…+8a8x7+9a9x8,令x=1,得a1+2a2+3a3+…+8a8+9a9=310,令x=-1,得a1-2a2+3a3-…-8a8+9a9=32.所以(a1+3a3+5a5+7a7+9a9)2-(2a2+4a4+6a6+8a8)2=(a1+2a2+3a3+…+8a8+9a9)(a1-2a2+3a3-…-8a8+9a9)=312,故选D.‎ ‎10.(一题多解)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.法一:记演出顺序为1~6号,对丙、丁的排序进行分类,丙、丁占1和2号,2和3号,3和4号,4和5号,5和6号,其排法分别为AA,AA,CAA,CAA,CAA,故总编排方案有AA+AA+CAA+CAA+CAA=120(种).‎ 法二: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CAA=48(种);②当甲在2号位置时,丙、丁相邻的情况有3种,共有CAA=36(种);③当甲在3号位置时,丙、丁相邻的情况有3种,共有CAA=‎ ‎36(种).所以编排方案共有48+36+36=120(种).‎ ‎11.(多选)若二项式展开式中的常数项为15,则实数m的值可能为(  )‎ A.1 B.-1‎ C.2 D.-2‎ 解析:选AB.二项式展开式的通项Tr+1=Cx6-r=Cx6-rmr.令6-r=0,得r=4,常数项为Cm4=15,则m4=1,得m=±1.故选AB.‎ ‎12.(多选)已知(3x-1)n=a0+a1x+a2x2+…+anxn(n∈N*),设(3x-1)n的展开式的二项式系数之和为Sn,Tn=a1+a2+…+an(n∈N*),则(  )‎ A.a0=1‎ B.Tn=2n-(-1)n C.n为奇数时,Sn<Tn;n为偶数时,Sn>Tn D.Sn=Tn 解析:选BC.由题意知Sn=2n,令x=0,得a0=(-1)n,令x=1,得a0+a1+a2+…+an=2n,所以Tn=2n-(-1)n,故选BC.‎ ‎13.(多选)(2019·山东日照期末)把四个不同的小球放入三个分别标有1号、2号、3号的盒子中,不允许有空盒子的放法有(  )‎ A.CCCC种 B.CA种 C.CCA种 D.18种 解析:选BC.根据题意,四个不同的小球放入三个分别标有1号、2号、3号的盒子中,且没有空盒,三个盒子中有1个盒子中放2个球,剩下的2个盒子中各放1个球,则分两步进行分析:法一:①先将四个不同的小球分成3组,有C种分组方法;②将分好的3组全排列,对应放到3个盒子中,有A种放法.则不允许有空盒子的放法有CA=36种.‎ 法二:①在4个小球中任选2个,在3个盒子中任选1个,将选出的2个小球放入选出的盒子中,有CC种情况;②将剩下的2个小球全排列,放入剩下的2个盒子中,有A种放法,则不允许有空盒的放法有CCA=36种,故选BC.‎ 二、填空题 ‎14.在的展开式中,x3的系数是________.‎ 解析:的展开式的通项Tr+1=C(-4)5-r·,r=0,1,2,3,4,5,的展开式的通项Tk+1=Cxr-k=4kCxr-2k,k=0,1,…,r.令r-2k=3,当k=0时,r=3;当k=1时,r=5.所以x3的系数为40×C×(-4)5-3×C+4×C×(-4)0×C=180.‎ 答案:180‎ ‎15.(2019·福州市质量检测)(1+ax)2(1-x)5的展开式中,所有x的奇数次幂项的系数和为-64,则正实数a的值为________.‎ 解析:设(1+ax)2(1-x)5=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6+a7x7,令x=1得0=a0+a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7①,‎ 令x=-1得(1-a)225=a0-a1+a2-a3+a4-a5+a6-a7②,‎ ‎②-①得:(1-a)225=-2(a1+a3+a5+a7),又a1+a3+a5+a7=-64,所以(1-a)225=128,解得a=3或a=-1(舍).‎ 答案:3‎ ‎16.(2019·湖南郴州一模改编)若的展开式中各项系数之和为256,则n的值为________,展开式中的系数是________.‎ 解析:令x=1,可得的展开式中各项系数之和为2n=256,所以n=8,所以=,它的展开式的通项公式Tr+1=C·(-1)r·38-r·x8-r.‎ 令8-=-2,可得r=6,则展开式中的系数为C·32=252.‎ 答案:8 252‎ ‎17.(一题多解)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:法一:从16张不同的卡片中任取3张,不同取法的种数为C,其中有2张红色卡片的不同取法的种数为C×C,其中3张卡片颜色相同的不同取法的种数为C×C,所以3张卡片不能是同一种颜色,且红色卡片至多1张的不同取法的种数为C-C×C-C×C=472.‎ 法二:若没有红色卡片,则需从黄、蓝、绿三种颜色的卡片中选3张,若都不同色,则不同取法的种数为C×C×C=64,若2张颜色相同,则不同取法的种数为C×C×C×C=144.若红色卡片有1张,则剩余2张不同色时,不同取法的种数为C×C×C×C=192,剩余2张同色时,不同取法的种数为C×C×C=72,所以不同的取法共有64+144+192+72=472(种).‎ 答案:472‎ ‎ ‎
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