全国理数第46课 分类加法计数原理与分步乘法计数原理.docx
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全国理数第46课分类加法计数原理与分步乘法计数原理
第46课分类加法计数原理与分步乘法计数原理
1.分类加法计数原理的应用
(1)(经典题,5分)满足a,b∈{-1,0,1,2},且关于x的方程ax2+2x+b=0有实数解的有序数对(a,b)的个数为( )
A.14 B.13 C.12 D.10
答案:
B
解析:
①当a=0时,x=-
,b=-1,0,1,2,有4种可能;
②当a≠0时,由已知得Δ=22-4ab≥0,即ab≤1.
若a=-1,则b=-1,0,1,2,有4种可能;
若a=1,则b=-1,0,1,有3种可能;
若a=2,则b=-1,0,有2种可能,
∴由分类加法计数原理得,满足条件的有序数对(a,b)的个数为4+4+3+2=13.
(2)(2016全国Ⅲ,5分)定义“规范01数列”{an}如下:
{an}共有2m项,其中m项为0,m项为1,且对任意k≤2m,a1,a2,…,ak中0的个数不少于1的个数.若m=4,则不同的“规范01数列”共有( )
A.18个B.16个C.14个D.12个
答案:
C
解析:
(法一)由题意可知,m=4时,数列{an}中共有8项,其中有4项为0,有4项为1,且对于任意的k≤8,a1,a2,…,ak中0的个数不少于1的个数,则a1必为0,a8必为1,下面对a2的取值进行分类讨论:
①当a2=0时,只要a3,a4,a5不全为1即可,即a3,a4,a5中至少有一个为0.
当a3,a4,a5中只有一个为0时,a6,a7两项中一项为0,一项为1,此时共有3×2=6种满足条件的情形;
当a3,a4,a5中有两个为0时,a6,a7全为1,此时共有3种满足条件的情形.
故当a2=0时,共有6+3=9种满足条件的情形;
②当a2=1时,则a3=0,对a4进行分类讨论:
当a4=0时,a5,a6,a7中任一项为0都满足条件,此时有3种情形;
当a4=1时,a5=0,此时a6,a7中任一项为0都满足条件,此时有2种情形.
故当a2=1时,共有3+2=5种满足条件的情形.
综上,共有9+5=14种满足条件的情形.
(法二)由题意得,必有a1=0,a8=1,则具体的排法列表如下:
由列表可知,不同的“规范01数列”共有14个.
2.分步乘法计数原理的应用
(3)(2016全国Ⅱ,5分)如图46-5所示,小明从街道的E处出发,先到F处与小红会合,再一起到位于G处的老年公寓参加志愿者活动,则小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为( )
图46-5
A.24B.18C.12D.9
答案:
B
解析:
从E→F的最短路径有6种走法,从F→G的最短路径有3种走法,由分步乘法计数原理知,共有6×3=18种走法.故选B.
3.分类加法计数原理与分步乘法计数原理的综合应用
(4)(经典题,5分)用数字0,1,2,3,4,5组成没有重复数字的五位数,其中比40000大的偶数共有( )
A.144个B.120个
C.96个D.72个
答案:
B
解析:
由题意,万位上的数字只能是4或5.①若万位上的数字是5,则个位上的数字可能是0,2,4中的一个,千位、百位、十位上的数字从剩余的四个数字中选取,此时偶数的个数为1×4×3×2×3=72;②若万位上的数字是4,则个位上的数字可能是0,2中的一个,千位、百位、十位上的数字从剩余的四个数字中选取,此时偶数的个数为1×4×3×2×2=48.
∴比40000大的偶数共有72+48=120(个),故选B.
(5)(经典题,5分)如图46-10所示,用4种不同的颜色对图中5个区域涂色(4种颜色全部使用),要求每个区域涂一种颜色,相邻的区域不能涂相同的颜色,则不同的涂色种数为________(用数字作答).
图46-11
答案:
96
解析:
按区域1与3是否同色分类:
①区域1与3同色:
第一步涂区域1与3,有4种方法;第二步涂区域2,4,5(还有3种颜色),有3×2×1=6种方法,
∴由分步乘法计数原理得,区域1与3同色共有4×6=24种方法.
②区域1与3不同色:
第一步涂区域1与3,有4×3=12种方法;第二步涂区域2,有2种涂色方法;第三步涂区域4,只有1种方法;第四步涂区域5,有3种方法,
∴由分步乘法计数原理得,区域1与3不同色共有12×2×1×3=72种方法.
综上,由分类加法计数原理得,不同的涂色种数为24+72=96.
随堂普查练46
1.(经典题,5分)方程ay=b2x2+c中的a,b,c∈{-2,0,1,2,3}且a,b,c互不相同,在所有这些方程所表示的曲线中,不同的抛物线共有( )
A.28条B.32条C.36条D.48条
答案:
B
解析:
若方程表示抛物线,则ab≠0,方程可变形为x2=
y-
,分b=-2,1,2,3四种情况讨论:
(1)若b=-2,则
(2)若b=2,则
当两组数值中的b值互为相反数,a,c的值分别相同时,对应的抛物线相同,以上两种情况有4条重复,故共有9+9-4=14条;同理,(3)若b=1,共有9条;(4)若b=3,共有9条.综上,共有14+9+9=32条.
2.(经典题,5分)如图46-13所示,一只蚂蚁从点A出发沿着水平面的线条爬行到点C,再由点C沿着置于水平面的长方体的棱爬行至顶点B,则它可以爬行的不同的最短路径有( )条.
图46-13
A.40B.60C.80D.120
答案:
B
解析:
蚂蚁从A到C需要走五段路,如图:
A到C的最短路径有:
ARDEFC,ARTEFC,ARTSFC,ARTSMC,AQTEFC,AQTSFC,AQTSMC,AQPSFC,AQPSMC,AQPNMC,共有10条路径.
从C到B共有3×2=6条路径.根据分步乘法计数原理可知,蚂蚁从点A到点B可以爬行的不同的最短路径有10×6=60条,故选B.
3.(经典题,5分)用数字1,2,3,4,5组成没有重复数字的五位数,其中奇数的个数为( )
A.24B.48C.60D.72
答案:
D
解析:
若五位数为奇数,则个位数字应该为1或3或5,其他位置共有4×3×2×1=24种排法,∴奇数的个数为3×24=72.故选D.
4.(2018浙江仿真,4分)工人在安装一个正六边形零件时,需要固定如图46-14所示的六个位置的螺栓.若按一定顺序将每个螺栓固定紧,但不能连续固定相邻的2个螺栓,则不同的固定螺栓方式的种数是________.
答案:
60
解析:
第一步,从6个位置任选1个,有6种方法,不妨取1号位置;
第二步,分析之后的选法,列出所有情况如图:
则第二步有10种方法.
根据分步乘法计数原理,不同的固定螺栓方式的种数是6×10=60.
5.(经典题,5分)用0,1,…,9十个数字,可以组成有重复数字的三位数的个数为( )
A.243B.252C.261D.279
答案:
B
解析:
由分步乘法计数原理知:
用0,1,…,9十个数字组成三位数(可有重复数字)的个数为9×10×10=900,组成没有重复数字的三位数的个数为9×9×8=648,则组成有重复数字的三位数的个数为900-648=252,故选B.
6.(经典题,5分)若一个四位数的各位数字相加和为10,则称该数为“完美四位数”,如数“2017”.那么用数字0,1,2,3,4,5,6,7组成的无重复数字且大于2017的“完美四位数”有( )个.
A.53B.59C.66D.71
答案:
D
解析:
由题设中提供的信息可知:
和为10的四个数字可以是0,1,2,7;0,1,3,6;0,1,4,5;0,2,3,5;1,2,3,4,共五组.第一组中,7排千位时,有3×2=6种情形;2排千位,1,7排百位时,有2×2×1=4种情形;2排千位,0排百位,7排十位时,有1种情形,共6+4+1=11种情形.第二、三组中,3,6与4,5分别排千位,各有2×3×2×1=12种情形,共有2×12=24种情形.第四、五组中,2,3,5与2,3,4分别排千位,各有3×3×2×1=18种情形,共有2×18=36种情形.依据分类加法计数原理得,符合题设条件的“完美四位数”共有11+24+36=71个,故选D.
7.(2018北京石景山模拟,5分)现用4种不同颜色对如图46-15所示的四个部分进行涂色,要求有公共边界的两块不能用同一种颜色,则不同的涂色方法共有( )
图46-15
A.24种B.30种C.36种D.48种
答案:
D
解析:
按涂色顺序进行分步:
涂②③部分时,有4×3=12种涂法;涂①部分时,有2种涂法;涂④部分时,有2种涂法.由分步乘法计数原理,得不同的涂色方法共有12×2×2=48种.故选D.
课后提分练46 分类加法计数原理与分步乘法计数原理
A组(巩固提升)
1.(2018北京东城模拟,5分)故宫博物院五一期间同时举办“戏曲文化展”“明代御窑瓷器展”“历代青绿山水画展”“赵孟頫书画展”四个展览.某同学决定在五一当天的上、下午各参观其中的一个,且至少参观一个画展,则不同的参观方案共有( )
A.6种B.8种C.10种D.12种
答案:
C
解析:
设四个展览依次为a,b,c1,c2.按参观画展的数量分类:
参观一个画展时,有ac1,bc1,ac2,bc2,c1a,c1b,c2a,c2b,共8种参观方案;参观两个画展时,有c1c2,c2c1,共两种参观方案.根据分类加法计数原理,共有8+2=10种参观方案.故选C.
2.(经典题,5分)由0,1,2,3,5组成的无重复数字的五位偶数共有( )
A.36个B.42个C.48个D.120个
答案:
B
解析:
根据五位偶数的个位数字为0或2分两类:
①若五位数的个位数字是0,则有n1=4×3×2×1=24种情形;②若五位数的个位数字是2,由于万位不能为0,因此只有1,3,5,共3种情形,中间的三个位置有3×2×1=6种情形,依据分步乘法计数原理可得n2=3×6=18种情形.由分类加法计数原理可得,所有无重复数字的五位偶数的个数为n=n1+n2=24+18=42,故选B.
3.(2018广州模拟,5分)某学校获得5个高校自主招生推荐名额,其中甲大学2名,乙大学2名,丙大学1名,并且甲大学和乙大学都要求必须有男生参加,学校通过选拔定下3男2女共5名推荐对象,则不同的推荐方案共有( )
A.36种B.24种C.22种D.20种
答案:
B
解析:
按男生的推荐方式进行分类,并按先男生后女生的方式进行分步:
①3名男生每个大学各推荐1名,有3×2×1=6种情况;2名女生占剩余名额,有2×1=2种情况,共6×2=12种情况.②3名男生推荐给甲、乙大学,可视为先选1个大学推荐1名男生,其他2名男生推荐给另一个大学,有2×3×1=6种情况;2名女生占剩余名额,有2×1=2种情况,共6×2=12种情况.根据分类加法计数原理,共有12+12=24种推荐方案.故选B.
4.(经典题,5分)甲、乙、丙三个人踢毽子,互相传递,每人每次只能踢一下,由甲开始踢,经过4次传递后,毽子又被踢回给甲,则不同的传递方式共有( )
A.4种B.6种C.10种 D.16种
答案:
B
解析:
分两类:
甲第一次踢给乙时,满足条件的传递方式有3种(如图).
同理,甲第一次踢给丙时,满足条件的传递方式也有3种.由分类加法计数原理得,共有3+3=6种传递方式.
5.(经典题,5分)如果一个三位正整数如“a1a2a3”满足a1a3,则称这样的三位数为凸数(如120,343,275等),那么所有凸数的个数为( )
A.240B.204C.729D.920
答案:
A
解析:
若a2=2,则百位数字只能选1,个位数字可选1或0,满足条件的“凸数”为120与121,共2个;若a2=3,满足条件的“凸数”有2×3=6(个);若a2=4,满足条件的“凸数”有3×4=12(个);…;若a2=9,满足条件的“凸数”有8×9=72(个),∴所有“凸数”的个数为2+6+12+20+30+42+56+72=240.
6.(经典题,5分)若自然数n使得n+(n+1)+(n+2)做竖式加法不产生进位现象,则称n为“不进位数”,例如:
32是“不进位数”,因为32+33+34不产生进位现象;23不是“不进位数”,因为23+24+25产生进位现象.那么小于1000的“不进位数”的个数为( )
A.27B.36C.39D.48
答案:
D
解析:
将小于1000的自然数用一个三位数表示,如:
12可写成012,5可写成005,∴本题等价于找出小于1000的三位数的“不进位数”即可.个位上的数字只能为0,1或2,十位上的数字只能为0,1,2或3,百位上的数字只能为0,1,2或3,∴根据分步乘法计数原理得,N=3×4×4=48,故选D.
7.(经典题,5分)将大小形状相同的3个黄球和5个黑球放入如图46-1所示的2×5的十宫格中,每格至多放一个,要求相邻方格的小球不同色(有公共边的两个方格为相邻),如果同色球不加以区分,那么所有不同的放法种数为( )
A.40B.36C.24D.20
答案:
D
解析:
对十宫格的10个方格进行编号,如图.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
根据题意,分两步进行分析:
①由于共10个方格,而有5个黑球,且相邻方格的小球不同色,则5个黑球必须放在1,3,5,7,9五个方格或2,4,6,8,10五个方格中,有2种情况;②把3个黄球安排在剩下的5个空格,有
=10种情况,则共有2×10=20种不同的放法,故选D.
8.(2018北京丰台模拟,5分)某学校为了弘扬中华传统“孝”文化,共评选出2位男生和2位女生为校园“孝”之星,现将他们的照片展示在宣传栏中,要求同性别的同学不能相邻,则不同的排法种数为( )
A.4B.8C.12D.24
答案:
B
解析:
按首位同学的性别进行分类:
①首位为男生,即按男女男女的顺序排列,有2×2×1×1=4种排法;
②首位为女生,即按女男女男的顺序排列,有2×2×1×1=4种排法.
总计为4+4=8种排法.故选B.
9.(经典题,5分)一个旅游景区的游览线路如图46-2所示,某人从P点处进,Q点处出,沿图中线路游览A,B,C三个景点及沿途风景,则不重复(除交汇点O外)的不同游览线路有________种(用数字作答).
答案:
48
解析:
根据题意,从点P处进入后,参观第一个景点时,有6条路可以选择,从中任选一个,有6种选法;参观完第一个景点,参观第二个景点时,有4条路可以选择,从中任选一个,有4种选法;参观完第二个景点,参观第三个景点时,有2条路可以选择,从中任选一个,有2种选法.由分步乘法计数原理知,共有6×4×2=48种不同的游览路线.
10.(2018安徽模拟,5分)我国第一艘航空母舰“辽宁舰”在某次舰载机起降飞行训练中,有5架“歼—15”飞机准备着舰,如果乙机不能最先着舰,而丙机必须在甲机之前着舰(不一定相邻),那么不同的着舰方法种数为( )
A.24B.36C.48D.96
答案:
C
解析:
以乙机的着舰顺序作为分类依据.
当乙机的顺序为②时,甲、丙两架飞机的着舰顺序可以是③①,④①,⑤①,④③,⑤③,⑤④,共6种,剩下2架飞机的着舰顺序有2种,则一共有6×2=12种着舰方法;同理,当乙机的顺序为③,④,⑤时,各有12种着舰方法.
根据分类加法计数原理,不同的着舰方法种数为12+12+12+12=48.故选C.
11.(经典题,5分)2017年1月27日,哈尔滨地铁3号线一期开通运营,甲、乙、丙、丁四位同学决定乘坐地铁去城乡路、哈西站和哈尔滨大街游览,每人只能去一个地方,哈西站一定要有人去,则不同的游览方案有________种.
答案:
65
解析:
根据题意,甲、乙、丙、丁四位同学决定乘坐地铁去城乡路、哈西站和哈尔滨大街,每人只能去一个地方,则每人有3种选择,则4人一共有3×3×3×3=81种情况.若哈西站没人去,即四位同学选择了城乡路和哈尔滨大街,每人有2种选择,则4人一共有2×2×2×2=16种情况,故哈西站一定有人去有81-16=65种情况,即哈西站一定有人去的游览方案有65种.
12.(经典题,6分)回文数是指从左到右与从右到左读都一样的正整数,如22,121,3443,94249等.显然2位回文数有9个:
11,22,33,…,99;3位回文数有90个:
101,111,121,…,191,202,…,999.则
(1)4位回文数有________个;
(2)2n+1(n∈N*)位回文数有________个.
答案:
(1)90
(2)9×10n
解析:
(1)4位回文数相当于填4个方格,首尾相同,且不为0,共9种填法,中间两位一样,有10种填法,共9×10=90种填法,即4位回文数有90个.
(2)根据回文数的定义,此问题可以转化成填方格.在2n+1个方格中,从左至右分别填入a1,a2,a3,…,a2n+1,其中a1=a2n+1≠0,共有9种情况,a2=a2n,a3=a2n-1,…,an=an+2,每个各有10种情况,中间项an+1有10种情况,∴根据分步乘法计数原理可得共有9×10n种情况,即回文数有9×10n个.
B组(冲刺满分)
13.(经典题,5分)将一个四棱锥S-ABCD的每个顶点染上一种颜色,并使同一条棱的两端异色,如果只有5种不同颜色可供使用,则不同的染色方法的总数是( )
A.540B.480C.420D.360
答案:
C
解析:
由题设知四棱锥的顶点S,A,B所染颜色互不相同,则共有5×4×3=60种.当S,A,B染好时,不妨设所染颜色依次为1,2,3,剩余的两种颜色为4,5.若C染2,则D可染3或4或5,共3种;若C染4,则D可染3或5,共2种;若C染5,则D可染3或4,共2种,即当S,A,B染好时,C,D还有7种染法,∴共有60×7=420种.故选C.
14.(经典题,5分)若m,n均为非负整数,在做m+n的加法时各位均不进位(例如,134+3802=3936),则称(m,n)为“简单的”有序数对,而m+n称为有序数对(m,n)的值,那么值为1942的“简单的”有序数对的个数是( )
A.100B.150C.200D.300
答案:
D
解析:
根据题意可得,1942为两个非负整数的和(做加法时各位均不进位),其中一个数确定,另一个数也确定,∴千位上有0,1两种情况,百位上有0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,共10种情况,十位上有0,1,2,3,4,共5种情况,个位上有0,1,2,共3种情况.应用分步乘法计数原理得,值为1942的“简单的”有序数对的个数为2×10×5×3=300,故选D.