- 2022-02-11 发布 |
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文档介绍
小学数学精讲教案7_3_2 加乘原理之数字问题(一) 学生版
7-3-2.加乘原理之数字问题(一) 教学目标 1.复习乘法原理和加法原理; 2.培养学生综合运用加法原理和乘法原理的能力. 3.让学生懂得并运用加法、乘法原理来解决问题,掌握常见的计数方法,会使用这些方法解决问题. 在分类讨论中结合分步分析,在分步分析中结合分类讨论;教师应该明确并强调哪些是分类,哪些是分步.并了解与加、乘原理相关的常见题型:数论类问题、染色问题、图形组合. 知识要点 一、加乘原理概念 生活中常有这样的情况:在做一件事时,有几类不同的方法,在具体做的时候,只要采用其中某一类中的一种方法就可以完成,并且这几类方法是互不影响的.那么考虑完成这件事所有可能的做法,就要用到加法原理来解决. 还有这样的一种情况: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.要知道完成这件事情共有多少种方法,就要用到乘法原理来解决. 二、加乘原理应用 应用加法原理和乘法原理时要注意下面几点: ⑴加法原理是把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,所以完成任务的不同方法数等于各类方法数之和. ⑵乘法原理是把一件事分几步完成,这几步缺一不可,所以完成任务的不同方法数等于各步方法数的乘积. ⑶在很多题目中,加法原理和乘法原理都不是单独出现的,这就需要我们能够熟练的运用好这两大原理,综合分析,正确作出分类和分步. 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”. 乘法原理运用的范围:这件事要分几个彼此互不影响的独立步骤来完成,这几步是完成这件任务缺一不可的,这样的问题可以使用乘法原理解决.我们可以简记为:“乘法分步,步步相关”. 例题精讲 【例 1】 由数字1,2,3 可以组成多少个没有重复数字的数? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】2星 【题型】解答 【解析】 因为有1,2,3共3个数字,因此组成的数有3类:组成一位数;组成二位数;组成三位数.它们的和就是问题所求. ⑴组成一位数:有3个; ⑵组成二位数:由于数字可以重复使用,组成二位数分两步完成;第一步排十位数,有3种方法;第二步排个位数也有3种方法,因此由乘法原理,有个; ⑶组成三位数:与组成二位数道理相同,有个三位数; 所以,根据加法原理,一共可组成个数. 【答案】 【例 2】 用数字1,2,3可以组成6个没有重复数字的三位数,这6个数的和是 。 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】2星 【题型】填空 【关键词】希望杯,4年级,1试 【解析】 (1+2+3)×2×111=1332. 【答案】 【巩固】 由数字0,3,6组成的所有三位数的和是__________。 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】2星 【题型】填空 【关键词】希望杯,四年级,二试,第6题 【解析】 由数字,,组成的所有三位数有,,,,它们的和为: 。 【答案】 【例 1】 由数字0,1,3,9可以组成多少个无重复数字的自然数? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】2星 【题型】解答 【解析】 满足条件的数可以分为4类:一位、二位、三位、四位数. 第一类,组成0和一位数,有4个(0不是一位数,最小的一位数是1); 第二类,组成二位数,有个; 第三类,组成三位数,有个; 第四类,组成四位数,有个. 由加法原理,一共可以组成个数. 【答案】 【例 2】 用数字0,1,2,3,4可以组成多少个小于1000的自然数? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 小于1000的自然数有三类.第一类是0和一位数,有5个;第二类是两位数,有个;第三类是三位数,有个,共有个. 【答案】 【例 3】 用数码0,1,2,3,4,可以组成多少个小于1000的没有重复数字的自然数? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 分为三类,一位数时,0和一位数共有5个;二位数时,为个,三位数时,为:个,由加法原理,一共可以组成个小于1000的没有重复数字的自然数. 【答案】 【例 4】 用0~9这十个数字可组成多少个无重复数字的四位数. 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 无重复数字的四位数的千位、百位、十位、个位的限制条件:千位上不能排0,或说千位上只能排1~9这九个数字中的一个.而且其他位置上数码都不相同,下面分别介绍三种解法.(方法一)分两步完成: 第一步:从1~9这九个数中任选一个占据千位,有9种方法; 第二步:从余下的9个数(包括数字0)中任选3个占据百位、十位、个位,百位有9种.十位有8种,个位有7种方法; 由乘法原理,共有满足条件的四位数9×9×8×7=4536个. (方法二)组成的四位数分为两类: 第一类:不含0的四位数有9×8×7×6=3024个; 第二类:含0的四位数的组成分为两步:第一步让0占一个位有3种占法,(让0占位只能在百、十、个位上,所以有3种)第二步让其余9个数占位有9×8×7种占法.所以含0的四位数有3×9×8×7=1512个.由加法原理,共有满足条件的四位数3024+1512=4536个. 【答案】4536 【巩固】 用0,1,2,3四个数码可以组成多少个没有重复数字的四位偶数? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 分为两类:个位数字为0的有个,个位数字为 2的有个,由加法原理,一共有: 个没有重复数字的四位偶数. 【答案】 【例 1】 在2000到2999这1000个自然数中,有多少个千位、百位、十位、个位数字中恰有两个相同的数? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 若相同的数是2,则另一个2可以出现在个、十、百位中的任一个位置上,剩下的两个位置分别有9个和8个数可选,有 3×9×8=216(个);若相同的数是1,有3×8=24(个);同理,相同的数是0,3,4,5,6,7,8,9时,各有 24个,所以,符合题意的数共有216+9×24=432(个). 【答案】432 【例 2】 在1000至1999这些自然数中个位数大于百位数的有多少个? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 (方法一)解决计数问题常用分类讨论的方法. 设在1000至1999这些自然数中满足条件的数为 (其中); (1)当时,可取1~9中的任一个数字,可取0~9中的任一个数字,于是一共有个. (2)当时,可取2~9中的任一个数字,仍可取0~9中的任一个数字,于是一共有个.(3)类似地,当依次取2,3,4,5,6,7,8时分别有70,60,50,40,30,20,10个符合条件的自然数.所以,符合条件的自然数有个. (方法二)1000至1999这1000个自然数中,每10个中有一个个位数等于百位数,共有100个;剩余的数中,根据对称性,个位数大于百位数的和百位数大于个位数的一样多,所以总数为个. 【答案】 【例 3】 某人忘记了自己的密码数字,只记得是由四个非0数码组成,且四个数码之和是9.为确保打开保险柜至少要试多少次? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 四个非0数码之和等于9的组合有1,1,1,6;1,1,2,5;1,1,3,4;1,2,2,4;1,2,3,3;2,2,2,3六种. 第一种中,只要考虑6的位置即可,6可以随意选择四个位置,其余位置方1,共有4种选择. 第二种中,先考虑放2,有4种选择,再考虑5的位置,有3种选择,剩下的位置放1,共有4×3=12种选择,同理,第三、第四、第五种都有12种选择,最后一种与第一种相似,3的位置有四种选择,其余位置放2,共有4种选择.由加法原理,一共可以组成4+12+12+12+12+4=56个不同的四位数,即为确保打开保险柜至少要试56次. 【答案】 【例 4】 将1到35这35个自然数连续地写在一起,够成了一个大数:1234567891011……333435,则这个大数的位数是 。 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】填空 【关键词】希望杯,4年级,1试 【解析】 这个数的位数与数码的总共个数有关系,从1到9都是一位数,则共有9个数码,从10到35全市两位数,则共有(个)数码,那么位数就共有(位)。 【答案】 【例 5】 如图,《希望杯数学能力培训教程(四年级)》一书有160页,在它的页码中,数字“2”共出现了 次。 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】填空 【关键词】希望杯,4年级,1试 【解析】 十位上是2的有20个(含有22和122),个位上是2的有14个(除了22和122),所以共有34个数。 【答案】个 【例 1】 按照中国篮球职业联赛组委会的规定,各队队员的号码可以选择的范围是0~55号,但选择两位数的号码时,每位数字均不能超过5. 那么,可供每支球队选择的号码共( )个 . (A) 34 (B) 35 (C) 40 (D) 56 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】选择 【关键词】华杯赛,初赛,第3题 【解析】 根据题意,可供选择的号码可以分为一位数和两位数两大类,其中一位数可以为0~9,有10种选择;两位数的十位可以为1~5,个位可以为0~5,根据乘法原理,两位数号码有5×6=30种选择。所以可供选择的号码共有10+30=40种。 【答案】种 【例 2】 从1到100的所有自然数中,不含有数字4的自然数有多少个? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 从1到100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,这时共有个数不含4. 三位数只有100. 所以一共有个不含4的自然数. 【答案】 【巩固】 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? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 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的三位数共有个. 所以一共有个不含4的自然数. 【答案】 【巩固】 从1到300的所有自然数中,不含有数字2的自然数有多少个? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 从1到300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2的有8个,它们是1、3、4、5、6、7、8、9; 两位数中,不含2的可以这样考虑:十位上,不含2的有1、3、4、5、6、7、8、9这八种情况.个位上,不含2的有0、1、3、4、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,这时共有个数不含2; 三位数中,除去300外,百位数只有1一种取法,十位与个位均有0,1,3,4,5,6,7,8,9九种取法,根据乘法原理,不含数字2的三位数有:个,还要加上300; 根据加法原理,从1到300的所有自然数中,不含有数字2的自然数一共有个. 【答案】 【例 3】 将各位数字的和是10的不同的三位数按从大到小的顺序排列,第10个数是 。 【考点】加法原理之分类枚举 【难度】3星 【题型】填空 【关键词】希望杯,4年级,1试 【解析】 百位是9的有2个,百位是8的有3个,百位是7的有4个,这一共是9个,接下来应该是百位是6的,其中最大的是640,所以第10个数是640。 【答案】 【例 1】 把所有不含重复数字的四位偶数从小到大排成一列,则从前往后数第364个数是多少? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】填空 【关键词】学而思杯,5年级,第9题 【解析】 1打头的数中,个位有5种取法,剩下的两位分别有8种取法和7种取法,总共有个数。364-280=84,所以第364个数是2打头的第84个数。2打头的数中,百位是奇数时,个位有4种取法,十位有7种取法,总共有28个数;百位是偶数时,个位有3种取法,十位有7种取法,总共有21个数。前两位是20,21,23,24的分别有21,28,28,21个,84-21-28-28=7,所以2打头的第84个数是24打头的第7个数。列举可得前7个数是2406,2408,2410,2416,2418,2430,2436,所以是2436。 【答案】 【例 2】 由数字1,2,3,4组成的所有四位数中(数字不重复使用),从小到大排列,第7个数是______________. 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】4星 【题型】填空 【关键词】学而思杯,3年级,第2题 【解析】 1开头的数有6个,所以第7个数应该是2开头的最小的数,那么应该是2134 【答案】 【巩固】 由1,2,3,4,5五个数字组成的不同的五位数有120个,将他们从大到小排列起来,第95个数是___________。 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】4星 【题型】填空 【关键词】希望杯,4年级,1试 【解析】 1打头的有24个,2打头24个,3打头24个,4打头24个,正好96个,第96个数是45321,第95个是45312。 【答案】 【例 3】 由数字0、2、8(既可全用也可不全用)组成的非零自然数,按照从小到大排列,2008排在第 个. 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】4星 【题型】解答 【关键词】第二届,华杯赛 【解析】 比小的位数有和,比小的位数有(种),比小的位数有(种),比小的位数有(种),所以排在第(个). 【答案】 【例 4】 从分别写有2、4、6、8的四张卡片中任取两张,做两个一位数乘法.如果其中的6可以看成9,那么共有多少种不同的乘积? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 取2有8、12、16、18四种,取4增加24、32、36三种,取6增加48、72两种,一共有9种 【答案】种 【巩固】 有七张卡片:、、、、、、,从中任取3张可排列成三位数。若其中卡片旋转后可看作,则排成的偶数有_______个。 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】填空 【关键词】希望杯,五年级,一试,第19题 【解析】 当个位是2时,有15种,当个位是6时有23种,一共有15+23=38种 【答案】种 【例 5】 自然数8336,8545,8782有一些共同特征,每个数都是以8开头的四位数,且每个数中恰好有两个数字相同.这样的数共有多少个? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 两个相同的数字是8时,另一个8有3个位置可选,其余两个位置有种填法,有个数;两个相同的数字不是8时,相同的数字有9种选法,不同的数字有8种选法,并有3个位置可放,有个数. 由加法原理,共有个数. 【答案】 【巩固】 在1000到1999这1000个自然数中,有多少个千位、百位、十位、个位数字中恰有两个相同的数? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 若相同的数是1,则另一个1可以出现在个、十、百位中的任一个位置上,剩下的两个位置分别有9个和8个数可选,有个;若相同的数是2,有3×8=24个;同理,相同的数是0,3,4,5,6,7,8,9时,各有 24个,所以,符合题意的数共有个 【答案】 【例 1】 如果一个三位数满足,,那么把这个三位数称为“凹数”,求所有“凹数”的个数. 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】4星 【题型】解答 【解析】 当为时,、可以为1~9中的任何一个,此时有种;当为时,、可以为2~9中的任何一个,此时有种;……;当为时,有种;所以共有 (个). 【答案】查看更多