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文档介绍
2020-2021学年人教B版数学选修2-3课时作业:第一章 计数原理 单元质量评估1
第一章单元质量评估(一) 时间:120 分钟 总分:150 分 第Ⅰ卷(选择题,共 60 分) 一、选择题(每小题 5 分,共 60 分) 1.小王打算用 70 元购买面值分别为 20 元和 30 元的两种 IC 电 话卡.若他至少买一张,则不同的买法一共有( C ) A.7 种 B.8 种 C.6 种 D.9 种 解析:要完成“至少买一张 IC 电话卡”这件事,可分三类:第 一类是买 1 张 IC 卡;第二类是买 2 张 IC 卡;第三类是买 3 张 IC 卡.而 每一类都能独立完成“至少买一张 IC 电话卡”这件事.买 1 张 IC 卡 有 2 种方法,买 2 张 IC 卡有 3 种方法,买 3 张 IC 卡有 1 种方法.不 同的买法共有 2+3+1=6(种). 2.设某班有男生 30 人,女生 24 人,现要从中选出男、女生各 一名代表班级参加比赛,则不同的选法种数是( C ) A.360 B.480 C.720 D.240 解析:由分步乘法计数原理,得 N=30×24=720(种). 3.设 P=1+5(x+1)+10(x+1)2+10(x+1)3+5(x+1)4+(x+1)5, 则 P 等于( B ) A.x5 B.(x+2)5 C.(x-1)5 D.(x+1)5 解析:P=[1+(x+1)]5=(x+2)5,故选 B. 4. 1 2x-2y 5 的展开式中 x2y3 的系数是( A ) A.-20 B.-5 C.5 D.20 解析:由已知,得 Tr +1=Cr5 1 2x 5- r(-2y)r=Cr5 1 2 5-r·(-2)rx5- ryr(0≤r≤5,r∈Z),令 r=3,得 T4=C35 1 2 2(-2)3x2y3=-20x2y3.故选 A. 5.20 个不同的小球平均分装在 10 个格子中,现从中拿出 5 个 球,要求没有两个球取自同一个格子中,则不同的拿法一共有 ( D ) A.C 510种 B.C 520种 C.C510C 12种 D.C510·25 种 解析:分两步:第一步先从 10 个格子中选中 5 个格子,有 C 510种 方法;第二步从每个格子中选一个球,不同的拿法有 2×2×2×2×2 =25(种).由分步乘法计数原理共有 C510·25 种不同的拿法. 6.在(1-x)n=a0+a1x+a2x2+…+anxn 中,若 2a2+an-5=0,则 n 的值是( B ) A.7 B.8 C.9 D.10 解析:Tr+1=Crn(-1)rxr,则 a2=C2n,an-5=(-1)n-5Cn-5n ,因为 2a2 +an-5=0,a2>0,所以 an-5=-C5n,所以 2C2n=C 5n且 n 为偶数,将各 选项代入验证知 n=8,故选 B. 7.7 人站成一排照相,甲站在正中间,乙、丙与甲相邻且站在 甲的两边的排法共有( C ) A.120 种 B.240 种 C.48 种 D.24 种 解析:由题意知,甲的位置确定,而乙、丙的位置有 2 种排法, 再排其他 4 人,有 A 44种不同的排法,故不同的排法总数为 A44·2= 48(种). 8.( 2+3 3)100 的展开式中,无理项的个数是( B ) A.83 B.84 C.85 D.86 9.某次联欢会要安排 3 个歌舞类节目、2 个小品类节目和 1 个 相声类节目的演出顺序,则同类节目不相邻的排法种数是( B ) A.72 B.120 C.144 D.168 解析:解决该问题分为两类:第一类分两步,先排歌舞类 A33, 然后利用插空法将剩余 3 个节目排入左边或右边 3 个空,故不同排法 有 A33·2A33=72.第二类也分两步,先排歌舞类 A33,然后将剩余 3 个节 目放入中间两空排法有 C12A22A22,故不同的排法有 A33A22A22C12=48,故 共有 120 种不同排法,故选 B. 10.6 把椅子摆成一排,3 人随机就座,任何两人不相邻的坐法 种数为( D ) A.144 B.120 C.72 D.24 解析:插空法.在已排好的三把椅子产生的 4 个空当中选出 3 个 插入 3 人即可.故排法种数为 A34=24.故选 D. 11.在(1+x)6(1+y)4 的展开式中,记 xmyn 项的系数为 f(m,n), 则 f(3,0)+f(2,1)+f(1,2)+f(0,3)=( C ) A.45 B.60 C.120 D.210 解析:因为(1+x)6 展开式的通项公式为 Tr+1=Cr6xr,(1+y)4 展开 式的通项公式为 Th+1=Ch4yh,所以(1+x)6(1+y)4 展开式的通项可以为 Cr6Ch4xryh.所以 f(m,n)=Cm6 Cn4.所以 f(3,0)+f(2,1)+f(1,2)+f(0,3)=C36+ C26C14+C16C24+C34=20+60+36+4=120.故选 C. 12.设 m 为正整数,(x+y)2m 展开式的二项式系数的最大值为 a, (x+y)2m+1 展开式的二项式系数的最大值为 b.若 13a=7b,则 m= ( B ) A.5 B.6 C.7 D.8 解析:由题意可知,a=Cm2m,b=Cm2m+1, 又因为 13a=7b,所以 13· 2m! m!m!=7· 2m+1! m!m+1!, 即13 7 =2m+1 m+1 .解得 m=6.故选 B. 第Ⅱ卷(非选择题,共 90 分) 二、填空题(每小题 5 分,共 20 分) 13.某学校开设 A 类选修课 3 门,B 类选修课 4 门,一位同学从 中共选 3 门,若要求两类课程中各至少选一门,则不同的选法共有 30 种(用数字作答). 解析:方法 1:可分以下两种情况:(1)A 类选修课选 1 门,B 类 选修课选 2 门,有 C13C 24种不同的选法;(2)A 类选修课选 2 门,B 类 选修课选 1 门,有 C23C 14种不同的选法.所以不同的选法共有 C13C24+ C23C14=18+12=30(种). 方法 2:C37-C33-C34=30(种). 14.( x+a)6 的展开式中含 x2 项的系数为 60,则实数 a=±2. 15.在 8 张奖券中有一、二、三等奖各 1 张,其余 5 张无奖.将 这 8 张奖券分配给 4 个人,每人 2 张,不同的获奖情况有 60 种(用数 字作答). 解析:不同的获奖情况分为两种,一是一人获两张奖券一人获一 张奖券,共有 C23A24=36(种);二是有三人各获得一张奖券,共有 A34= 24(种).因此不同的获奖情况有 36+24=60(种). 16.设 a≠0,n 是大于 1 的自然数, 1+x a n 的展开式为 a0+a1x +a2x2+…+anxn.若点 Ai(i,ai)(i=0,1,2)的位置如下图所示,则 a=3. 解析:由题意得 a1=1 a·C1n=n a =3,所以 n=3a; a2= 1 a2C2n=nn-1 2a2 =4,所以 n2-n=8a2. 将 n=3a 代入 n2-n=8a2 得 9a2-3a=8a2, 即 a2-3a=0,解得 a=3 或 a=0(舍去). 所以 a=3. 三、解答题(写出必要的计算步骤,只写最后结果不得分,共 70 分) 17.(10 分)4 位学生与 2 位教师坐在一起合影留念,根据下列条 件,求各有多少种不同的坐法: (1)教师必须坐在中间; (2)教师不能坐在两端,但要坐在一起; (3)教师不能坐在两端,且不能相邻. 解:(1)分步完成:教师先坐中间,有 A 22种方法,学生再坐其余 位置,有 A 44种方法. 根据分步乘法计数原理,不同的坐法共有 A22·A44=48(种). (2)将 2 名教师看作一个元素,问题变为 5 个元素排列的问题. 先将教师排好,有 A13·A 22种方法,再排学生,有 A 44种方法,故 不同的坐法共有 A13·A22·A44=144(种). (3)插空法:先排学生,有 A 44种方法,教师从 4 名学生之间的 3 个空位选 2 个进行排列,有 A 23种方法,故不同的坐法共有 A44·A23= 144(种). 18.(12 分)从 1 到 100 的自然数中,每次取出不同的两个数,使 它的和大于 100,则不同的取法有多少种? 解:若从 1,2,3,…,97,98,99,100 中取出 1,有 1+100>100,有 1 种取法; 若取出 2,有 2+100>100,2+99>100,有 2 种取法; 取出 3,有 3 种取法;…; 若取出 50,有 50+51>100,50+52>100,…,50+100>100,有 50 种取法; 所以取出数字 1 至 50,共有不同的取法 N1=1+2+3+…+50 =1 275(种). 若取出 51,有 51+52>100,51+53>100,…,51+100>100,有 49 种取法; 若取出 52,则有 48 种取法;…;若取出 99,只有 1 种取法. 所以取出数字 51 至 100(N1 中取过的不再取),有不同取法 N2= 49+48+…+2+1=1 225(种). 故总的取法共有 N=N1+N2=2 500(种). 19.(12 分)已知 2 xi+1 x2 n,i 是虚数单位,x>0,n∈N+. (1)如果展开式的倒数第三项的系数是-180,求 n 的值; (2)对(1)中的 n,求展开式中的系数为正实数的项. 20.(12 分)若 x2-1 x n 的展开式中含 x 的项为第 6 项,设(1-3x)n =a0+a1x+a2x2+…+anxn,求 a1+a2+…+an 的值. 21.(12 分)已知(a2 +1)n 的展开式中的各项系数之和等于 16 5 x2+ 1 x 5 的展开式的常数项,而(a2+1)n 的展开式的系数最大的项 等于 54,求 a 的值. 又(a2+1)n 的展开式的各项系数之和等于 2n, 由题意得 2n=16,解得 n=4, 由二项式系数的性质可知,(a2+1)4 的展开式中系数最大的项是 中间项,即第三项, 由 C24a4=54,解得 a=± 3. 22.(12 分)用 0,1,2,3,4,5 这六个数字: (1)可组成多少个无重复数字的自然数? (2)可组成多少个无重复数字的四位偶数? (3)组成无重复数字的四位数中比 4 023 大的数有多少? 解:(1)组成无重复数字的自然数共有 C15A55+C15A45+C15A35+C15A25 +C15A15+C16=1 631(个). (2)无重复数字的四位偶数中个位数是 0 的有 A35=60(个),个位数 是 2 或 4 的有 2C14A24=96(个),所以无重复数字的四位偶数共有 60+ 96=156(个). (3)无重复数字的四位数中千位数字是 5 的共有 A35=60(个),千位 数字是 4 的有 A35=60(个),其中不大于 4 023 的有 5 个,故比 4 023 大的数共有 60+60-5=115(个).查看更多