- 2021-06-10 发布 |
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文档介绍
2020届二轮复习排列数与组合数学案(全国通用)
排列数与组合数 · 排列的定义 一般地,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(arrangement). · 排列数及排列数的公式 一般地,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,用符号 Anm 表示. Anm=nn-1n-2⋯n-m+1, 这里, n , m∈N* ,并且 m⩽n .这个公式叫做排列数公式. n 个不同元素全部取出的一个排列,叫做 n 个元素的一个全排列,这时公式中 m=n ,即有 Ann=n×n-1×n-2×⋯×3×2×1. 正整数 1 到 n 的连乘积,叫做 n 的阶乘,用 n! 表示.另外,我们规定 0!=1 .所以排列数公式还可以写成 Anm=n!n-m!. · 组合的定义 一般地,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(combination). · 组合数及组合数的公式 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,用符号 Cnm 表示. Cnm=AnmAmm=nn-1n-2⋯n-m+1m!, 这里 n,m∈N*,并且(m⩽n).这个公式叫做组合数公式.因为 Anm=n!n-m!,所以组合数公式还可以写成 Cnm=n!m!n-m!, 另外,我们规定 Cn0=1. · 组合数的性质 性质 1:Cnm=Cnn-m; 性质 2:Cn+1m=Cnm+Cnm-1. 精选例题 排列数与组合数 1. 某学生希望参加某 6 所高校中的 3 所学校的自主招生考试,其中甲、乙两所学校的考试时间相同,因此该学生不能同时报考甲、乙这两所学校,则该学生不同的报考方法种数是 (用数字作答). 【答案】 16 【分析】 由题意分两种情况, 若报考的 3 所中,不含考试事件相同的两所,则有 C43=4 种报考方法, 若报考的 3 所中,含考试事件相同的两所中的一个,则有 C21⋅C42=12 种报考方法, 故该学生不同的报考方法种数 12+4=16 种. 2. 某运输公司有 7 个车队,每个车队的车辆均多于 4 辆.现从这个公司中抽调 10 辆车,并且每个车队至少抽调 1 辆,那么共有 种不同的抽调方法. 【答案】 84 【解】 由于每队至少抽 1 辆,先从每队抽一辆车,则问题转化为从 7 个车队中抽 3 辆车, 分类讨论. ① 3 辆车都从 1 个队抽,有 C71 种; ② 3 辆车从 2 个队抽,有 A72 种; ③ 3 辆车从 3 个队抽,有 C73 种. 综上所述,共有 C71+A72+C73=84 种. 3. 某车队有编号为 1,2,3,4,5 的 5 辆车,现为完成一件任务,需派三辆车按不同时间出车,其中若选取的车辆中有 1 号,4 号时,则 1 号车一定要排在 4 号车的前面,则这样不同的派法共有 种(用数字作答). 【答案】 57 4. 某铁路货运站对 6 列货运列车进行编组调度,决定将这 6 列列车编成两组,每组 3 列,且甲与乙两列列车不在同一小组,如果甲所在小组 3 列列车先开出,那么这 6 列列车先后不同的发车顺序共有 种. 【答案】 216 【分析】 先进行分组,从其余 4 列火车中任取 2 列与甲一组,不同的分法为 C42=6(种). 由分步计数原理得不同的发车顺序为 C42⋅A33⋅A33=216(种). 5. 电视台在“欢乐今宵”节目中拿出两个信箱,其中存放着先后两次竞猜中成绩优秀的观众来信.甲信箱中有 10 封,乙信箱中有 20 封,现有主持人抽奖确定幸运观众.若先确定一名幸运之星,再从两信箱中各确定一名幸运伙伴,有 种不同的结果. 【答案】 5600 【分析】 由题意知本题是一个分两类计数问题: ①幸运之星在甲箱中抽,先定幸运之星,再在两箱中各定一名幸运伙伴,有 10×9×20=1800(种). ②幸运之星在乙箱中抽,同理有 20×19×10=3800(种). 因此共有不同结果 1800+3800=5600(种). 6. 甲、乙、丙三人站到共有 7 级的台阶上,若每级台阶最多站 2 人,同一级台阶上的人不区分站的位置,则不同的站法种数是 (用数字作答). 【答案】 336 【解】 对于 7 个台阶上每一个只站一人,则有 A73 种; 若有一个台阶有 2 人,另一个是 1 人,则共有 C31A72 种, 因此共有不同的站法种数是 336 种. 7. 从黄瓜、白菜、油菜、扁豆 4 种蔬菜品种中选出 3 种,分别种在不同土质的三块土地上,其中黄瓜必须种植.不同的种植方法共有 种. 【答案】 18 8. 已知 20Cn+5n=4n+4⋅Cn+3n-1+15An+32,则 n= . 【答案】 2 【分析】 20Cn+5n-4n+4Cn+3n-1=20Cn+55-4n+4Cn+34=20Cn+55-Cn+45=20Cn+44, 所以 20Cn+44=15An+32,即 20n+4n+3n+2n+14!=15n+3n+2,解得 n=2(n=-7 舍去). 9. 有 n 个球队参加单循环足球赛,其中 2 个队各比赛了三场就退出了比赛,这两队之间未进行比赛,这样到比赛结束共赛了 34 场,那么 n= . 【答案】 10 【分析】 因为 2 个队各比赛了三场就退出了比赛,所以其余的 n-2 个队进行 了 34-2×3=28 场比赛, n-2 个队按照单循环进行比赛,共有 Cn-22 场比赛,于是 Cn-22=28 ,解得 n=10 . 10. 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 . 【答案】 544 【分析】 由题意,不考虑特殊情况,共有 C163 种取法,其中每一种卡片各取三张,有 4C43 种取法,故所求的取法共有 C163-4C43=560-16=544 种. (1)证明 Cn1+2Cn2+3Cn3+⋯+nCnn=n⋅2n-1; 【解】 方法 1: 因为 k⋅Cnk=k⋅n!k!n-k!=n·n-1!k-1!n-k!=nCn-1k-1, 所以 原式=nCn-10+nCn-11+…+nCn-1n-1=nCn-10+⋯+Cn-1n-1=n·2n-1. 命题得证. 方法 2:(倒序相加): 令 S=Cn1+2Cn2+3Cn3+⋯+nCnn,所以 S=nCnn+n-1Cnn-1+n-2Cnn-2+⋯+Cn1. 因为 Cnk=Cnn-k,且 Cn0=Cnn,两等式相加, 2S=nCnn+nCn1+nCn2+⋯+nCnn-1+nCnn=nCn0+Cn1+Cn2+⋯+Cnn=n·2n. 所以 S=n⋅2n-1.命题得证. (2)证明 34n<3n+3(n∈N+,且 n⩾2). 【解】 原不等式等价于 43n>n+33. 因为 43n=1+13n=Cn0+Cn1·13+Cn2·132+⋯+Cnn13n=1+n3+Cn2132+⋯+13n>n+33, 所以原不等式成立. 12. 某乒乓球队共有男女队员 18 个,现从中选出男女队员各一人组成一对双打组合,由于男队员中有两人主攻单打项目,不参与双打组合,这样共有 64 种组合方式,则此队中男队员有多少人? 【解】 设男队员有 x 人,则女队员有 18-x 人,去除 2 个主攻单打的男队员,男、女队员各选 1 人的方法有 Cx-21C18-x1=64 种,由 x-218-x=64,解得 x=10,即此队中男队员有 10 人. 13. 解不等式 A8x<6A8x-2. 【解】 原不等式化为 8!8-x!<6×8!10-x!, 从而得 x2-19x+84<0, 解得 7查看更多