高中数学1.1.2基本计数原理的应用学案新人教B版选修2-3.doc

1、基本计数原理的应用 1.熟练应用两个计数原理.(重点) 2.能运用两个计数原理解决一些综合性的问题.(难点) [基础·初探] 教材整理　分类加法计数原理与分步乘法计数原理的联系与区别 阅读教材P4～P5，完成下列问题. 分类加法计数原理和分步乘法计数原理的联系与区别 分类加法计数原理 分步乘法计数原理 联系 两个原理回答的都是关于完成一件事情的不同方法的种数的问题 区别一 完成一件事共有n类办法，关键词是“分类” 完成一件事共分n个步骤，关键词是“分步” 区别二 每类办法都能完成这件事 任何一步都不能独立完成这件事，缺少任何一步也不能完成这件事，

2、只有每个步骤都完成了，才能完成这件事 区别三 各类办法都是互斥的、并列的、独立的 各步之间是相互关联的、互相依存的 1.由1,2,3,4组成没有重复数字的三位数的个数为________. 【解析】　由题意知可以组成没有重复数字的三位数的个数为4×3×2＝24. 【答案】　24 2.(a1＋a2＋a3)(b1＋b2＋b3)(c1＋c2＋c3＋c4)展开后共有________项. 【导学号：62980004】 【解析】　该展开式中每一项的因式分别来自a1＋a2＋a3，b1＋b2＋b3，c1＋c2＋c3＋c4中的各一项.由a1，a2，a3中取一项共3种取法，从b1，b2，b3

3、中取一项有3种不同取法，从c1，c2，c3，c4中任取一项共4种不同的取法.由分步乘法计数原理知，该展开式共3×3×4＝36(项). 【答案】　36 3.5名班委进行分工，其中A不适合当班长，B只适合当学习委员，则不同的分工方案种数为________. 【解析】　根据题意，B只适合当学习委员，有1种情况，A不适合当班长，也不能当学习委员，有3种安排方法，剩余的3人担任剩余的工作，有3×2×1＝6种情况，由分步乘法计数原理，可得共有1×3×6＝18种分工方案. 【答案】　18 4.用1,2,3三个数字组成一个四位数，规定这三个数必须全部使用，且同一数字不能相邻，这样的四位数有_____

4、个. 【解析】　分三步完成，第1步，确定哪一个数字被使用2次，有3种方法；第2步，把这2个相同的数字排在四位数不相邻的两个位置上，有3种方法；第3步，将余下的2个数字排在四位数余下的两个位置上，有2种方法.故有3×3×2＝18个不同的四位数. 【答案】　18 [质疑·手记] 预习完成后，请将你的疑问记录，并与“小伙伴们”探讨交流： 疑问1：　 解惑：　

5、 疑问2：　 解惑：　 疑问3：　 解惑：　 [小组合作型] 抽取(分配)问题 　(1)高三年级的三个班到甲、

6、乙、丙、丁四个工厂进行社会实践，其中工厂甲必须有班级去，每班去何工厂可自由选择，则不同的分配方案有(　　) A.16种 B.18种　　 C.37种　　 D.48种 (2)甲、乙、丙、丁四人各写一张贺卡，放在一起，再各取一张不是自己的贺卡，则不同取法的种数有________. 【精彩点拨】　(1)由于去甲工厂的班级分配情况较多，而其对立面较少，可考虑间接法求解. (2)先让一人去抽，然后再让被抽到贺卡所写人去抽. 【自主解答】　(1)高三年级的三个班到甲、乙、丙、丁四个工厂进行社会实践有43种不同的分配方案，若三个班都不去工厂甲则有33种不同的分配方案.则满足条件的不同的分配

7、方案有43－33＝37(种).故选C. (2)不妨由甲先来取，共3种取法，而甲取到谁的将由谁在甲取后第二个来取，共3种取法，余下来的人，都只有1种选择，所以不同取法共有3×3×1×1＝9(种). 【答案】　(1)C　(2)9 求解抽取(分配)问题的方法 1.当涉及对象数目不大时，一般选用枚举法、树状图法、框图法或者图表法. 2.当涉及对象数目很大时，一般有两种方法：①直接法：直接使用分类加法计数原理或分步乘法计数原理.②间接法：去掉限制条件，计算所有的抽取方法数，然后减去所有不符合条件的抽取方法数即可. [再练一题] 1.3个不同的小球放入5个不同的盒子，每个盒子至多放一

8、个小球，共有多少种方法？ 【解】　法一　(以小球为研究对象)分三步来完成： 第一步：放第一个小球有5种选择； 第二步：放第二个小球有4种选择； 第三步：放第三个小球有3种选择. 根据分步乘法计数原理得： 共有方法数N＝5×4×3＝60. 法二　(以盒子为研究对象)盒子标上序号1,2,3,4,5，分成以下10类： 第一类：空盒子标号为(1,2)：选法有3×2×1＝6(种)； 第二类：空盒子标号为(1,3)：选法有3×2×1＝6(种)； 第三类：空盒子标号为(1,4)：选法有3×2×1＝6(种)； 分类还有以下几种情况：空盒子标号分别为(1,5)，(2,3)，(2,4)，(2

9、5)，(3,4)，(3,5)，(4,5)，共10类，每一类都有6种方法. 根据分类加法计数原理得，共有方法数N＝6＋6＋…＋6＝60(种). 组数问题 　用0,1,2,3,4,5可以组成多少个无重复数字的 (1)银行存折的四位密码； (2)四位整数； (3)比2 000大的四位偶数. 【精彩点拨】　(1)用分步乘法计数原理求解(1)问；(2)0不能作首位，优先排首位，用分步乘法计数原理求解；(3)可以按个位是0,2,4分三类，也可以按首位是2,3,4,5分四类解决，也可以用间接法求解. 【自主解答】　(1)分步解决. 第一步：选取左边第一个位置上的数字，有6种选取方法；

10、 第二步：选取左边第二个位置上的数字，有5种选取方法； 第三步：选取左边第三个位置上的数字，有4种选取方法； 第四步：选取左边第四个位置上的数字，有3种选取方法. 由分步乘法计数原理知，可组成不同的四位密码共有 6×5×4×3＝360(个). (2)分步解决. 第一步：首位数字有5种选取方法； 第二步：百位数字有5种选取方法； 第三步：十位数字有4种选取方法； 第四步：个位数字有3种选取方法. 由分步乘法计数原理知，可组成四位整数有 5×5×4×3＝300(个). (3)法一　按末位是0,2,4分为三类： 第一类：末位是0的有4×4×3＝48个； 第二类：末位是2

11、的有3×4×3＝36个； 第三类：末位是4的有3×4×3＝36个. 则由分类加法计数原理有N＝48＋36＋36＝120(个). 法二　按千位是2,3,4,5分四类： 第一类：千位是2的有2×4×3＝24(个)； 第二类：千位是3的有3×4×3＝36(个)； 第三类：千位是4的有2×4×3＝24(个)； 第四类：千位是5的有3×4×3＝36(个). 则由分类加法计数原理有N＝24＋36＋24＋36＝120(个). 法三　间接法. 用0,1,2,3,4,5可以组成的无重复数字的四位偶数分两类： 第一类：末位是0的有5×4×3＝60个； 第二类：末位是2或4的有2×4×4×3

12、＝96个. 共有60＋96＝156(个). 其中比2 000小的有：千位是1的共有3×4×3＝36(个)， 所以符合条件的四位偶数共有156－36＝120(个). 1.对于组数问题，一般按特殊位置(一般是末位和首位)由谁占领分类，分类中再按特殊位置(或者特殊元素)优先的方法分步完成；如果正面分类较多，可采用间接法从反面求解. 2.解决组数问题，应特别注意其限制条件，有些条件是隐藏的，要善于挖掘.排数时，要注意特殊元素、特殊位置优先的原则. [再练一题] 2.由0,1,2,3这四个数字，可组成多少个： 【导学号：62980005】 (1)无重复数字的三位数？ (2)

13、可以有重复数字的三位数？ 【解】　(1)0不能做百位数字，所以百位数字有3种选择，十位数字有3种选择，个位数字有2种选择，所以无重复数字的三位数共有3×3×2＝18(个). (2)百位数字有3种选择，十位数字有4种选择，个位数字也有4种选择. 由分步乘法计数原理知，可以有重复数字的三位数共有3×4×4＝48(个). [探究共研型] 涂色问题 探究1　用3种不同颜色填涂图1­1­4中A，B，C，D四个区域，且使相邻区域不同色，若按从左到右依次涂色，有多少种不同的涂色方案？ A B C D 图1­1­4 【提示】　涂A区有3种涂法，B，C，D区域各有2种不同的涂法，由分

14、步乘法计数原理将A，B，C，D四个区域涂色共有3×2×2×2＝24(种)不同方案. 探究2　在探究1中，若恰好用3种不同颜色涂A，B，C，D四个区域，那么哪些区域必同色？把四个区域涂色，共有多少种不同的涂色方案？ 【提示】　恰用3种不同颜色涂四个区域，则A，C区域，或A，D区域，或B，D区域必同色.由加法计数原理可得恰用3种不同颜色涂四个区域共3×2×1＋3×2×1＋3×2×1＝18(种)不同的方案. 探究3　在探究1中，若恰好用2种不同颜色涂完四个区域，则哪些区域必同色？共有多少种不同的涂色方案？ 【提示】　若恰好用2种不同颜色涂四个区域，则A，C区域必同色，且B、D区域必同色.先从

15、3种不同颜色中任取两种颜色，共3种不同的取法，然后用所取的2种颜色涂四个区域共2种不同的涂法.由分步乘法计数原理可得恰好用2种不同颜色涂四个区域共有3×2＝6(种)不同的涂色方案. 　将红、黄、绿、黑四种不同的颜色涂在如图1­1­5所示的图中，要求相邻的两个区域的颜色都不相同，则有多少种不同的涂色方法？ 图1­1­5 【精彩点拨】　给图中区域标上记号A，B，C，D，E，则A区域有4种不同的涂色方法，B区域有3种，C区域有2种，D区域有2种，但E区域的涂色取决于B与D涂的颜色，如果B与D颜色相同有2种，如果不相同，那么只有1种.因此应先分类后分步. 【自主解答】　法一：给图中区域标上

16、记号A，B，C，D，E，如图所示. ①当B与D同色时，有4×3×2×1×2＝48种. ②当B与D不同色时，有4×3×2×1×1＝24种. 故共有48＋24＝72种不同的涂色方法. 法二：按涂色时所用颜色种数多少分类： 第一类，用4种颜色：此时B，D区域或A，E区域同色，则共有2×4×3×2×1＝48种不同涂法. 第二类，用3种颜色：此时B，D同色，A，E同色，先从4种颜色中取3种，再涂色，共4×3×2×1＝24种不同涂法. 由分类加法计数原理共48＋24＝72种不同涂法. 求解涂色(种植)问题一般是直接利用两个计数原理求解，常用方法有： (1)按区域的不同以区域为主分

17、步计数，用分步乘法计数原理分析； (2)以颜色(种植作物)为主分类讨论，适用于“区域、点、线段”问题，用分类加法计数原理分析； (3)对于涂色问题将空间问题平面化，转化为平面区域涂色问题.) [再练一题] 3.如图1­1­6所示的几何体是由一个正三棱锥P­ABC与正三棱柱ABC­A1B1C1组合而成的，现用3种不同颜色对这个几何体的表面染色(底面A1B1C1不涂色)，要求相邻的面均不同色，则不同的染色方案共有________种. 图1­1­6 【解析】　先涂三棱锥P­ABC的三个侧面，然后涂三棱柱的三个侧面，由分步乘法计数原理，共有3×2×1×2＝12种不同的涂法. 【答

18、案】　12 [构建·体系] 1.已知x∈{1,2,3,4}，y∈{5,6,7,8}，则xy可表示不同值的个数为(　　) A.2　　　 B.4 C.8 D.15 【解析】　x的取值共有4个，y的取值也有4个，则xy共有4×4＝16个积，但是由于3×8＝4×6，所以xy共有16－1＝15(个)不同值，故选D. 【答案】　D 2.某年级要从3名男生，2名女生中选派3人参加某次社区服务，如果要求至少有1名女生，那么不同的选派方案有(　　) A.6种 B.7种 C.8种 D.9种 【解析】　可按女生人数分类：若选派一名女生，有2×3＝6种；若选派2名女生，则有3种.由分类加法

19、计数原理，共有9种不同的选派方法. 【答案】　D 3.3名学生报名参加篮球、足球、排球、计算机课外兴趣小组，每人选报一门，则不同的报名方案有________种. 【导学号：62980006】 【解析】　每名同学都有4种不同的报名方案，共有4×4×4＝64种不同的方法. 【答案】　64 4.圆周上有2n个等分点(n大于2)，任取3点可得一个三角形，恰为直角三角形的个数为________. 【解析】　先在圆周上找一点，因为有2n个等分点，所以应有n条直径，不过该点的直径应有n－1条，这n－1条直径都可以与该点形成直角三角形，一个点可以形成n－1个直角三角形，而这样的点有2n个，所以

20、一共有2n(n－1)个符合题意的直角三角形. 【答案】　2n(n－1) 5.用6种不同颜色的彩色粉笔写黑板报，板报设计如图1­1­7所示，要求相邻区域不能用同一种颜色的彩色粉笔.问：该板报有多少种书写方案？ 图1­1­7 【解】　第一步，选英语角用的彩色粉笔，有6种不同的选法；第二步，选语文学苑用的彩色粉笔，不能与英语角用的颜色相同，有5种不同的选法；第三步，选理综视界用的彩色粉笔，与英语角和语文学苑用的颜色都不能相同，有4种不同的选法；第四步，选数学天地用的彩色粉笔，只需与理综视界的颜色不同即可，有5种不同的选法，共有6×5×4×5＝600种不同的书写方案. 我还有这些不足

21、 (1)　 (2)　 我的课下提升方案： (1)　 (2)　

22、 学业分层测评 (建议用时：45分钟) [学业达标] 一、选择题 1.5名同学去听同时进行的4个课外知识讲座，每个同学可自由选择，且必须选择一个知识讲座，则不同的选择种数是(　　) A.54　　　 B.45 C.5×4×3×2 D.5×4 【解析】　5名同学每人都选一个课外知识讲座，则每人都有4种选择，由分步乘法计数原理知共有4×4×4×4×4＝45种选择. 【答案】　B 2.已知集合M＝{1，－2,3}，N＝{－4,5,6,7}，从两个集合中各取一个元素作为点的坐标，则这样的坐标在直角坐标系中可表示第一、二象限内不同的点的个数是(　　) 【导学号：62980007

23、 A.18 B.17 C.16 D.10 【解析】　分两类. 第一类：M中的元素作横坐标，N中的元素作纵坐标，则在第一、二象限内的点有3×3＝9(个)； 第二类：N中的元素作横坐标，M中的元素作纵坐标，则在第一、二象限内的点有4×2＝8(个). 由分类加法计数原理，共有9＋8＝17(个)点在第一、二象限. 【答案】　B 3.同室四人各写一张贺年卡，先集中起来，然后每人从中拿一张别人的贺年卡，则四张贺年卡不同的分配方式有(　　) A.12种 B.9种 C.8种 D.6种 【解析】　设四张贺卡分别记为A，B，C，D.由题意，某人(不妨设A卡的供卡人)取卡的情况有3种，据此将

24、卡的分配方式分为三类，对于每一类，其他人依次取卡分步进行，为了避免重复或遗漏，我们用“树状图”表示如下： 所以共有9种不同的分配方式，故选B. 【答案】　B 4.将1,2,3，…，9这9个数字填在如图1­1­8的9个空格中，要求每一行从左到右，每一列从上到下分别依次增大.当3,4固定在图中的位置时，填写空格的方法为(　　) 图1­1­8 A.6种 B.12种 C.18种 D.24种 【解析】　因为每一行从左到右，每一列从上到下分别依次增大，1,2,9只有一种填法，5只能填在右上角或左下角，5填好后与之相邻的空格可填6,7,8任一个；余下两个数字按从小到大只有一种方法.

25、共有2×3＝6种结果，故选A. 【答案】　A 5.体育老师把9个相同的足球放入编号为1,2,3的三个箱子中，要求每个箱子放球的个数不少于其编号，则不同的放球方法有(　　) A.8种 B.10种 C.12种 D.16种 【解析】　首先在三个箱子中放入个数与编号相同的球， 这样剩下三个足球，这三个足球可以随意放置， 第一种方法，可以在每一个箱子中放一个，有1种结果； 第二种方法，可以把球分成两份，1和2，这两份在三个位置，有3×2＝6种结果；第三种方法，可以把三个球都放到一个箱子中，有3种结果. 综上可知共有1＋6＋3＝10种结果. 【答案】　B 二、填空题 6.小张正在玩

26、QQ农场”游戏，他计划从仓库里的玉米、土豆、茄子、辣椒、胡萝卜这5种种子中选出4种分别种植在四块不同的空地上(一块空地只能种植一种作物)，若小张已决定在第一块空地上种茄子或辣椒，则不同的种植方案共有________种. 【解析】　当第一块地种茄子时，有4×3×2＝24种不同的种法；当第一块地种辣椒时，有4×3×2＝24种不同的种法，故共有48种不同的种植方案. 【答案】　48 7.从集合{0,1,2,3,5,7,11}中任取3个不同元素分别作为直线方程Ax＋By＋C＝0中的A，B，C，所得直线经过坐标原点的有________条. 【解析】　因为过原点的直线常数项为0，所以C＝0，从集

27、合中的6个非零元素中任取一个作为系数A，有6种方法，再从其余的5个元素中任取一个作为系数B，有5种方法，由分步乘法计数原理得，适合条件的直线共有1×6×5＝30(条). 【答案】　30 8.甲、乙、丙3位志愿者安排在周一至周五的5天中参加某项志愿者活动，要求每人参加一天且每天至多安排一人，并要求甲安排在另外两位前面.不同的安排方法共有________种. 【解析】　分三类：若甲在周一，则乙丙有4×3＝12种排法； 若甲在周二，则乙丙有3×2＝6种排法； 若甲在周三，则乙丙有2×1＝2种排法. 所以不同的安排方法共有12＋6＋2＝20种. 【答案】　20 三、解答题 9.如图1

28、­1­9所示，用6种不同的颜色给图中的4个格子涂色，每个格子涂一种颜色，要求相邻的两个格子颜色不同，且两端的格子的颜色也不同，不同的涂色方法共有多少种(用数字作答). 图1­1­9 【解】　不妨将图中的4个格子依次编号为①②③④，当①③同色时，有6×5×1×5＝150种方法；当①③异色时，有6×5×4×4＝480种方法.所以共有150＋480＝630种方法. 10.用数字1,2,3,4,5,6组成无重复数字的三位数，然后由小到大排成一个数列. (1)求这个数列的项数； (2)求这个数列中的第89项的值. 【解】　(1)完成这件事需要分别确定百位、十位和个位数，可以先确定百位，再

29、确定十位，最后确定个位，因此要分步相乘. 第一步：确定百位数，有6种方法. 第二步：确定十位数，有5种方法. 第三步：确定个位数，有4种方法. 根据分步乘法计数原理，共有 N＝6×5×4＝120个三位数. 所以这个数列的项数为120. (2)这个数列中，百位是1,2,3,4的共有4×5×4＝80个， 百位是5的三位数中，十位是1或2的有4＋4＝8个， 故第88个为526，故从小到大第89项为531. [能力提升] 1.(2016·菏泽检测)如图1­1­10，一环形花坛分成A，B，C，D四块，现有4种不同的花供选种，要求在每块里种1种花，且相邻的2块种不同的花，则不同的种法

30、总数为(　　) 图1­1­10 A.96 B.84 C.60 D.48 【解析】　可依次种A，B，C，D四块，当C与A种同一种花时，有4×3×1×3＝36种种法；当C与A所种花不同时，有4×3×2×2＝48种种法. 由分类加法计数原理，不同的种法种数为36＋48＝84. 【答案】　B 2.两人进行乒乓球比赛，采取五局三胜制，即先赢三局者获胜，决出胜负为止，则所有可能出现的情形(各人输赢局数的不同视为不同情形)共有(　　)【导学号：62980008】 A.10种 B.15种 C.20种 D.30种 【解析】　由题意知，比赛局数最少为3局，至多为5局.当比赛局数为3局时，情

31、形为甲或乙连赢3局，共2种；当比赛局数为4局时，若甲赢，则前3局中甲赢2局，最后一局甲赢，共有3种情形；同理，若乙赢，则也有3种情形，所以共有6种情形；当比赛局数为5局时，前4局，甲、乙双方各赢2局，最后一局胜出的人赢，若甲前4局赢2局，共有赢取第1、2局，1、3局，1、4局，2、3局，2、4局，3、4局六种情形，所以比赛局数为5局时共有2×6＝12(种)，综上可知，共有2＋6＋12＝20(种).故选C. 【答案】　C 3.在一次运动会选手选拔赛上，8名男运动员参加100米决赛.其中甲、乙、丙三人必须在1,2,3,4,5,6,7,8八条跑道的奇数号跑道上，则安排这8名运动员比赛的方式共有_

32、种. 【解析】　分两步安排这8名运动员. 第一步：安排甲、乙、丙三人，共有1,3,5,7四条跑道可安排，所以安排方式有4×3×2＝24种. 第二步：安排另外5人，可在2,4,6,8及余下的一条奇数号跑道安排，所以安排方式有5×4×3×2×1＝120种. 所以安排这8人的方式有24×120＝2 880种. 【答案】　2 880 4.(2016·杭州外国语学校检测)给出一个正五棱柱，用3种颜色给其10个顶点染色，要求各侧棱的两个端点不同色，有几种染色方案？ 【解】　分两步，先给上底面的5个顶点染色，每个顶点都有3种方法，共有35种方法，再给下底面的5个顶点染色，因为各侧棱两个端点不同色，所以每个顶点有2种方法，共有25种方法，根据分步乘法计数原理，共有35·25＝7 776(种)染色方案.