高考数学 17-18版 附加题部分 第1章 第58课 课时分层训练2

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

高考数学 17-18版 附加题部分 第1章 第58课 课时分层训练2

课时分层训练(二) A 组 基础达标 (建议用时:30 分钟) 1.(2016·江苏高考)(1)求 7C36-4C 47的值; (2)设 m,n∈N+,n≥m,求证:(m+1)Cmm+(m+2)Cmm+1+(m+3)Cmm+2+…+ nCmn-1+(n+1)Cmn =(m+1)Cm+2n+2 . [解] (1)7C36-4C47=7×6×5×4 3×2×1 -4×7×6×5×4 4×3×2×1 =0. (2)证明:当 n=m 时,结论显然成立. 当 n>m 时,(k+1)Cmk = k+1·k! m!·k-m! =(m+1)· k+1! m+1!·[k+1-m+1]! =(m+1)Cm+1k+1 ,k=m+1,m+2,…,n. 又因为 Cm+1k+1 +Cm+2k+1 =Cm+2k+2 , 所以(k+1)Cmk =(m+1)(Cm+2k+2 -Cm+2k+1 ),k=m+1,m+2,…,n. 因此,(m+1)Cmm+(m+2)Cmm+1+(m+3)Cmm+2+…+(n+1)Cmn =(m+1)Cmm+[(m +2)Cmm+1+(m+3)Cmm+2+…+(n+1)Cmn ] =(m+1)Cm+2m+2+(m+1)[(Cm+2m+3-Cm+2m+2)+(Cm+2m+4-Cm+2m+3)+…+(Cm+2n+2 -Cm+2n+1 )] =(m+1)Cm+2n+2 . 2.某同学有同样的画册 2 本,同样的集邮册 3 本,从中取出 4 本赠送给 4 位朋友,每位朋友一本,则不同的赠送方法共有多少种? 【导学号:62172320】 [解] 赠送 1 本画册,3 本集邮册.需从 4 人中选取 1 人赠送画册,其余赠 送集邮册,有 C 14种方法. 赠送 2 本画册,2 本集邮册,只需从 4 人中选出 2 人赠送画册,其余 2 人赠 送集邮册,有 C 24种方法. 由分类加法计数原理,不同的赠送方法有 C14+C24=10 种. 3.将甲、乙等 5 名交警分配到三个不同路口疏导交通,每个路口至少一人, 且甲、乙在同一路口的分配方案共有多少种? [解] 1 个路口 3 人,其余路口各 1 人的分配方法有 C13C22A 33种.1 个路口 1 人, 2 个路口各 2 人的分配方法有 C23C22A 33种, 由分类计数原理知,甲、乙在同一路口的分配方案为 C13C22A33+C23C22A33=36 种. 4.男运动员 6 名,女运动员 4 名,其中男女队长各 1 名,选派 5 人外出比 赛,在下列情形中各有多少种选派方法? (1)至少有 1 名女运动员; (2)既要有队长,又要有女运动员. [解] (1)法一:至少有 1 名女运动员包括以下几种情况: 1 女 4 男,2 女 3 男,3 女 2 男,4 女 1 男, 由分类加法计数原理可得总选法数为 C14C46+C24C36+C34C26+C44C16=246(种). 法二:“至少有 1 名女运动员”的反面为“全是男运动员”可用间接法求 解. 从 10 人中任选 5 人有 C 510种选法,其中全是男运动员的选法有 C 56种. 所以“至少有 1 名女运动员”的选法为 C510-C56=246(种). (2)当有女队长时,其他人选法任意,共有 C 49种选法. 不选女队长时,必选男队长,共有 C 48种选法.其中不含女运动员的选法有 C 45种,所以不选女队长时共有 C48-C 45种选法,所以既有队长又有女运动员的选 法共有 C49+C48-C45=191(种). 5.7 名师生站成一排照相留念,其中老师 1 人,男生 4 人,女生 2 人,在 下列情况下,各有不同站法多少种? (1)两个女生必须相邻而站; (2)4 名男生互不相邻; (3)老师不站中间,女生甲不站左端. 【导学号:62172321】 [解] (1)∵两个女生必须相邻而站, ∴把两个女生看做一个元素, 则共有 6 个元素进行全排列,还有女生内部的一个排列共有 A66A22=1 440 种 站法. (2)∵4 名男生互不相邻, ∴应用插空法, 对老师和女生先排列,形成四个空再排男生共有 A33A44=144 种站法. (3)当老师站左端时其余六个位置可以进行全排列共有 A66=720 种站法. 当老师不站左端时,老师有 5 种站法,女生甲有 5 种站法,余下的 5 个人在 五个位置进行排列共有 A55×5×5=3 000 种站法.根据分类计数原理知共有 720 +3 000=3 720 种站法. 6.用数字 0,1,2,3,4,5,6 组成没有重复数字的四位数,其中个位、十位和百位 上的数字之和为偶数的四位数共有多少个? [解] 个位、十位和百位上的数字为 3 个偶数的有 C23A33C14+A33C13=90(个); 个位、十位和百位上的数字为 1 个偶数 2 个奇数的有 C23A33C14+C13C23A33C13= 234(个),所以共有 90+234=324(个). B 组 能力提升 (建议用时:15 分钟) 1.设有编号为 1,2,3,4,5 的五个球和编号为 1,2,3,4,5 的五个盒子,现将这五 个球放入五个盒子内. (1)只有一个盒子空着,共有多少种投放方法? (2)没有一个盒子空着,但球的编号与盒子编号不全相同,有多少种投放方 法? (3)每个盒子内投放一球,并且至少有两个球的编号与盒子编号是相同的, 有多少种投放方法? [解] (1)C25A45=1 200 种;(2)A55-1=119 种. (3)满足的情形:第一类,五个球的编号与盒子编号全同的放法:1 种; 第二类,四个球的编号与盒子编号相同的放法:0 种; 第三类,三个球的编号与盒子编号相同的放法:10 种; 第四类,两个球的编号与盒子编号相同的放法,2C25=20 种. 故满足条件的放法数为:1+10+20=31 种. 2.(1)3 人坐在有八个座位的一排上,若每人的左右两边都要有空位,则不 同坐法的种数为几种? (2)现有 10 个保送上大学的名额,分配给 7 所学校,每校至少有 1 个名额, 问名额分配的方法共有多少种? [解] (1)由题意知有 5 个座位都是空的,我们把 3 个人看成是坐在座位上的 人,往 5 个空座的空档插,由于这 5 个空座位之间共有 4 个空,3 个人去插,共 有 A34=24 种. (2)法一:每个学校至少一个名额,则分去 7 个,剩余 3 个名额分到 7 所学 校的方法种数就是要求的分配方法种数,分类:若 3 个名额分到一所学校有 7 种方法; 若分配到 2 所学校有 C27×2=42 种; 若分配到 3 所学校有 C37=35 种. ∴共有 7+42+35=84 种方法. 法二:10 个元素之间有 9 个间隔,要求分成 7 份,相当于用 6 块档板插在 9 个间隔中,共有 C69=84 种不同方法. 所以名额分配的方法共有 84 种. 3.(2017·南京模拟)已知整数 n≥3,集合 M={1,2,3,…,n}的所有含有 3 个元素的子集记为 A1,A2,A3,…,AC3n,设 A1,A2,A3,…,AC 3n中所有元素 之和为 Sn. (1)求 S3,S4,S5,并求出 Sn; (2)证明:S3+S4+…+Sn=6C5n+2. [解] (1)当 n=3 时,集合 M 只有 1 个符合条件的子集, S3=1+2+3=6, 当 n=4 时,集合 M 每个元素出现了 C 23次. S4=C23(1+2+3+4)=30. 当 n=5 时,集合 M 每个元素出现了 C 24次, S5=C24(1+2+3+4+5)=90. 所以 ,当集合 M 有 n 个元素时,每个元素出现了 C2n-1,故 Sn=C2n-1·nn+1 2 . (2)证明:因为 Sn=C2n-1·nn+1 2 =n+1nn-1n-2 4 =6C4n+1. 则 S3+S4+S5+…+Sn=6(C44+C45+C46+…+C4n+1) =6(C55+C45+C46+…+C4n+1)=6C5n+2. 4.(2017·苏州期末)如图 581,由若干个小正方形组成的 k 层三角形图阵, 第一层有 1 个小正方形,第二层有 2 个小正方形,依此类推,第 k 层有 k 个小正 方形.除去最底下的一层,每个小正方形都放置在它下一层的两个小正方形之 上.现对第 k 层的每个小正方形用数字进行标注,从左到右依次记为 x1,x2,…, xk,其中 xi∈{0,1}(1≤i≤k),其它小正方形标注的数字是它下面两个小正方形标 注的数字之和,依此规律,记第一层的小正方形标注的数字为 x0. 图 581 (1)当 k=4 时,若要求 x0 为 2 的倍数,则有多少种不同的标注方法? (2)当 k=11 时,若要求 x0 为 3 的倍数,则有多少种不同的标注方法? [解] (1)当 k=4 时,第 4 层标注数字依次为 x1,x2,x3,x4,第 3 层标注数 字依次为 x1+x2,x2+x3,x3+x4,第 2 层标注数字依次为 x1+2x2+x3,x2+2x3 +x4, 所以 x0=x1+3x2+3x3+x4. 因为 x0 为 2 的倍数,所以 x1+x2+x3+x4 是 2 的倍数,则 x1,x2,x3,x4 四 个都取 0 或两个取 0 两个取 1 或四个都取 1,所以共有 1+C24+1=8 种标注方法. (2)当 k=11 时,第 11 层标注数字依次为 x1,x2,…,x11,第 10 层标注数字 依次为 x1+x2 ,x2+x3,…,x10+x11,第 9 层标注数字依次为 x1+2x2+x3,x2 +2x3+x4,…,x9+2x10+x11,以此类推,可得 x0=x1+C110x2+C210x3+…+C910x10 +x11. 因为 C210=C810=45,C310=C710=120,C410=C610=210,C510=252 均为 3 的倍 数,所以只要 x1+C110x2+C910x10+x11 是 3 的倍数,即只要 x1+x2+x10+x11 是 3 的 倍数, 所以 x1,x2,x10,x11 四个都取 0 或三个取 1 一个取 0,而其余七个 x3,x4,…, x9 可以取 0 或 1,这样共有(1+C34) ×27=640 种标注方法.
查看更多

相关文章

您可能关注的文档