第4章 4.1 第2课时 计数原理的综合应用(课件PPT)-【步步高】2025-2026学年高二数学选择性必修第一册学习笔记(湘教版)
2026-08-14
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教辅
山东金榜苑文化传媒有限责任公司
进店逛逛 摘要:
该高中数学课件聚焦计数原理综合应用,通过车牌号扩容现实问题导入,系统涵盖组数、抽取分配、涂色种植三类问题,从基础密码组数到延伸探究四位奇数,层层递进搭建学习支架,帮助学生衔接前后知识。
其亮点在于以情境化问题(如车牌号、志愿者分配)培养数学眼光,通过分类讨论(如偶数三位数分个位为0和不为0)与间接法(如求有重复数字三位数)发展数学思维,例题解析结合反思感悟(如组数问题解题原则)助学生用数学语言表达。学生提升应用与逻辑思维,教师获系统案例与分层练习,提升教学效率。
内容正文:
第2课时
计数原理的综合应用
第4章 §4.1 两个计数原理
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1.进一步理解分类加法计数原理和分步乘法计数原理的区别.
2.会正确应用这两个计数原理解决问题.
学习目标
导 语
随着人们生活水平的提高,车辆拥有量迅速增长,汽车牌号仅用一个字母和多个数字表示已经不能满足需求,再加上许多车主还希望车牌号“个性化”,因此,车牌号码需要进行扩容,这样就需要“数出”某种方案下的所有号码数,号码的个数是如何进行计算的呢?
一、组数问题
二、抽取与分配问题
课时对点练
三、涂色与种植问题
随堂演练
内容索引
组数问题
一
用0,1,2,3,4五个数字.
(1)可以排出多少个不同的三位数字的密码?
例 1
三位数字的密码,首位可以是0,数字也可以重复,
每个位置都有5种排法,故共可排成
5×5×5=125(个)不同的三位数字的密码.
解
6
三位数的百位不能为0,但可以有重复数字,
首先考虑百位的排法,除0外共有4种排法,十位、个位都可以排0,有5种排法,
因此,共可排成4×5×5=100(个)不同的三位数.
解
(2)可以排成多少个不同的三位数?
7
能被2整除的数即偶数,个位数字可取0,2,4,
因此,可以分两类,一类是个位数字为0,则有4×3=12(种)排法;
一类是个位数字不为0,则个位有2种排法,即2或4,再排百位,因为0不能在百位,所以有3种排法,十位有3种排法,
则有2×3×3=18(种)排法.
故共有12+18=30(种)排法,
即可以排成30个能被2整除的无重复数字的三位数.
解
(3)可以排成多少个能被2整除的无重复数字的三位数?
8
由本例中的五个数字可以组成多少个无重复数字的四位奇数?
延伸探究 1
完成“组成无重复数字的四位奇数”这件事,可以分四步:第一步定个位,只能从1,3中任取一个,有2种取法;第二步定首位,把1,2,3,4中除去用过的一个数,在剩下的3个数中任取一个,有3种取法;第三步、第四步把剩下的包括0在内的3个数字先排百位,有3种排法,再排十位,有2种排法.由分步乘法计数原理知,共能组成2×3×3×2=
36(个)无重复数字的四位奇数.
解
9
常见的组数问题及解题原则
(1)常见的组数问题:奇数、偶数、整除数、各数位上的和或数字间满足某种特殊关系等.
(2)常用的解题原则:首先明确题目条件对数字的要求,针对这一要求通过分类、分步进行组数;其次注意特殊数字对各数位上数字的要求,如偶数的个位数字为偶数、两位及其以上的数首位数字不能是0、被3整除的数各位数上的数字之和能被3整除等;最后先分类再分步从特殊数字或特殊位置进行组数.
反
思
感
悟
10
(1)从0,2中选一个数字,从1,3,5中选两个数字,组成无重复数字的三位数,其中奇数的个数为
A.24 B.18 C.12 D.6
跟踪训练1
由于题目要求是奇数,那么对于此三位数可以分成两种情况:奇偶奇,偶奇奇.如果是第一种“奇偶奇”的情况,个位有3种情况,十位有2种情况,百位有2种情况,共3×2×2=12(种);如果是第二种“偶奇奇”的情况,个位有3种情况,十位有2种情况,百位不能是0,只有1种情况,共3×2×1=6(种),因此总共有12+6=18(个)奇数.
解析
√
11
(2)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.243 B.252
C.261 D.279
0,1,2,…,9共能组成9×10×10=900(个)三位数,其中无重复数字的三位数有9×9×8=648(个),
则有重复数字的三位数有900-648=252(个).
解析
√
12
二
抽取与分配问题
(1)高三年级的四个班到甲、乙、丙、丁、戊五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.360种 B.420种
C.369种 D.396种
例 2
√
14
方法一 (直接法)
以甲工厂分配班级情况进行分类,共分为四类:
第一类,四个班级都去甲工厂,此时分配方案只有1种;
第二类,有三个班级去甲工厂,剩下的一个班级去其他四个工厂,其分配方案共有4×4=16(种);
第三类,有两个班级去甲工厂,另外两个班级去其他四个工厂,其分配方案共有6×4×4=96(种);
第四类,有一个班级去甲工厂,另外三个班级去其他四个工厂,其分配方案有4×4×4×4=256(种).
综上所述,不同的分配方案有1+16+96+256=369(种).
解析
15
方法二 (间接法)
先计算四个班自由选择去何工厂的总数,再扣除甲工厂无人去的情况,即共有5×5×5×5-4×4×4×4=369(种)不同的分配方案.
解析
16
(2)甲、乙、丙三人各写一张贺卡,放在一起,再各取一张不是自己的贺卡,则不同取法的种数为 .
不妨由甲先来取,共2种取法,而甲取到谁的将由谁在甲取后第二个来取,余下来的人,都只有1种取法,所以不同取法共有2×1×1=2(种).
解析
2
17
若将本例(2)中“甲、乙、丙三人”改为“甲、乙、丙、丁四人”,其他条件不变,则有多少种不同的取法?
延伸探究 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种取法,所以不同取法共有3×
3×1×1=9(种).
解
18
抽取与分配问题的常见类型及其解法
(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直接使用分类加法计数原理或分步乘法计数原理.一般地,若抽取是有顺序的就按分步进行;若按对象特征抽取的,则按分类进行.
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.
反
思
感
悟
19
(1)有4位老师在同一年级的4个班级中各教一个班的数学,在数学考试时,要求每位老师均不在本班监考,则安排监考的方法种数是
A.11 B.10
C.9 D.8
跟踪训练 2
√
20
方法一 设四个班级分别是A,B,C,D,它们的老师分别是a,b,c,d,并设a监考的是B,则剩下的三个老师分别监考剩下的三个班级,共有3种不同的方法;同理当a监考C,D时,剩下的三个老师分别监考剩下的三个班级也各有3种不同的方法.这样,由分类加法计数原理知共有3+3+3=9(种)不同的安排方法.
方法二 让a先选,可从B,C,D中选一个,即有3种选法.若选的是B,则b从剩下的3个班级中任选一个,也有3种选法,剩下的两个老师都只有一种选法,根据分步乘法计数原理知,共有3×3×1×1=9(种)不同的安排方法.
解析
21
(2)从6名志愿者中选4人分别从事翻译、导游、导购、保洁四项不同的工作,若其中甲、乙2名志愿者不能从事翻译工作,则选派方案共有
A.280种 B.240种
C.180种 D.96种
由于甲、乙不能从事翻译工作,因此翻译工作从余下的4名志愿者中选1人,有4种选法.后面三项工作的选法有5×4×3种,因此共有4×5×4
×3=240(种)选派方案.
解析
√
22
三
涂色与种植问题
(1)如图,用4种不同的颜色对A,B,C,D四个区域涂色,要求相邻的两个区域不能用同一种颜色,则不同的涂色方法有
A.24种 B.48种
C.72种 D.96种
例 3
按A→B→C→D的涂色顺序分四步:涂A部分时,有4种涂法;涂B部分时,有3种涂法;涂C部分时,有2种涂法;涂D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4×3×2×2=48(种).
解析
√
24
(2)从黄瓜、白菜、油菜、扁豆4种蔬菜品种中选出3种,分别种在三块不同土质的土地上,其中黄瓜必须种植,则有 种不同的种植方法.
18
方法一 (直接法)若黄瓜种在第一块土地上,则有3×2=6(种)不同的种植方法.
同理,黄瓜种在第二块、第三块土地上,均有3×2=6(种)不同的种植方法.
故不同的种植方法共有6×3=18(种).
方法二 (间接法)从4种蔬菜中选出3种,种在三块地上,有4×3×2=
24(种),其中不种黄瓜有3×2×1=6(种),故共有24-6=18(种)不同的种植方法.
解析
25
涂色与种植问题的四个解答策略
(1)按区域的不同以区域为主分步计数,并用分步乘法计数原理计算.
(2)以颜色(种植作物)为主分类讨论法,适用于“区域、点、线段”问题,用分类加法计数原理计算.
(3)将空间问题平面化,转化为平面区域的涂色问题.
(4)对于不相邻的区域,常分为同色和不同色两类,这是常用的分类标准.
反
思
感
悟
26
(1)如图所示,将一个四棱锥的每一个顶点染上一种颜色,并使同一条棱上的两个端点异色,如果只有5种颜色可供使用,则不同染色方法的种数为 .
跟踪训练 3
420
按照S→A→B→C→D的顺序进行染色,按照A,C是否同色分类:
第一类,A,C同色,则有5×4×3×1×3=180(种)不同的染色方法.
第二类,A,C不同色,则有5×4×3×2×2=240(种)不同的染色方法.
根据分类加法计数原理,共有180+240=420(种)不同的染色方法.
解析
27
(2)在一块从左到右并排的10垄田地中,选择2垄分别种植A,B两种作物,每种作物种植一垄,要求A,B两种作物的间隔不小于6垄,则不同的种植方法共有 种.
12
A种植在左边第一垄时,B有3种不同的种植方法;A种植在左边第二垄时,B有2种不同的种植方法;A种植在左边第三垄时,B只有1种种植方法.B在左边种植的情形与上述情形相同.故共有2×(3+2+1)=12(种)不同的种植方法.
解析
28
1.知识清单:
(1)组数问题.
(2)抽取与分配问题.
(3)涂色与种植问题.
2.方法归纳:分类讨论、正难则反.
3.常见误区:分类标准不明确,会出现重复或遗漏问题.
课堂小结
随堂演练
四
1
2
3
4
1.某乒乓球队里有6名男队员、5名女队员,从中选取男、女队员各1名组成混合双打队,则不同的组队方法的种数为
A.11 B.30
C.56 D.65
√
先选1名男队员,有6种方法,再选1名女队员,有5种方法,故共有6×
5=30(种)不同的组队方法.
解析
1
2
3
4
2.由数字1,2,3组成的无重复数字的整数中,偶数的个数为
A.15 B.12
C.10 D.5
√
分三类,第一类组成一位整数,偶数有1个;第二类组成两位整数,其中偶数有2个;第三类组成三位整数,其中偶数有2个.由分类加法计数原理知共有偶数5个.
解析
1
2
3
4
3.甲、乙、丙三人踢毽子,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,毽子又被踢回甲,则不同的传递方式共有
A.4种 B.5种
C.6种 D.12种
√
若甲先传给乙,则有甲→乙→甲→乙→甲,甲→乙→甲→丙→甲,甲→乙→丙→乙→甲3种不同的传法;同理,甲先传给丙也有3种不同的传法,故共有3+3=6(种)不同的传法.
解析
1
2
3
4
4.如图,用4种不同的颜色涂入图中的矩形A,B,C,D中,要求相邻的矩形涂色不同,则不同的涂法有 种.
先涂A的话,有4种选择,若选择了一种,则B有3种涂法,而为了让C与A,B都不一样,则C有2种涂法,再涂D的话,只要与C涂不一样的就可以,也就是D有3种涂法,所以一共有4×3×2×3=72(种)涂法.
解析
72
课时对点练
五
对一对
答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
题号 1 2 3 4 5 6 7 8
答案 D B D D B ABC 8 7
题号 11 12 13 14 15
答案 A C BC 13 15
9.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
(1)1号盒中无球即A,B,C三个球只能放入2,3,4号盒子中,有3×
3×3=27(种)放法.
(2)1号盒中有球可分三类:一类是1号盒中有一个球,共有3×3×3=
27(种)放法,一类是1号盒中有两个球,共有3×3=9(种)放法,一类是1号盒中有三个球,有1种放法.
共有27+9+1=37(种)放法.
答案
10.
1
2
3
4
5
6
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9
10
11
12
13
14
15
16
方法一 第一步,种植A试验田,有4种方法;
第二步,种植B试验田,有3种方法;
第三步,若C试验田种植的作物与B试验田相同,
则D试验田有3种方法,
此时有1×3=3(种)种植方法.
若C试验田种植的作物与B试验田不同,
则C试验田有2种种植方法,D试验田也有2种种植方法,此时有2×2
=4(种)种植方法.
答案
10.
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
由分类加法计数原理知,有3+4=7(种)种植方法.
第四步,由分步乘法计数原理得,
共有N=4×3×7=84(种)不同的种植方法.
答案
10.
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16
方法二 若A,D种植同种作物,
则A,D有4种不同的种法,B有3种种植方法,C也有3种种植方法,由分步乘法计数原理得,
共有4×3×3=36(种)种植方法;
若A,D种植不同作物,则A有4种种植方法,D有3种种植方法,B有
2种种植方法,C有2种种植方法,由分步乘法计数原理得,共有4×3
×2×2=48(种)种植方法.
综上所述,由分类加法计数原理得,共有N=36+48=84(种)种植方法.
答案
16.
1
2
3
4
5
6
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16
(1)图①:第一步,涂A,有6种不同的涂法;
第二步,涂B,与A的颜色不相同,有5种不同的涂法;
第三步,涂C,与A,B的颜色都不相同,有4种不同的涂法;
第四步,涂D,只需与C的颜色不相同,有5种不同的涂法.
所以共有6×5×4×5=600(种)不同的涂色方案.
答案
16.
1
2
3
4
5
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12
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15
16
图②:第一步,涂A,有6种不同的涂法;
第二步,涂B,与A的颜色不相同,有5种不同的涂法;
第三步,涂D,与A,B的颜色都不相同,有4种不同的涂法;
第四步,涂C,与B,D的颜色都不相同,有4种不同的涂法.
所以共有6×5×4×4=480(种)不同的涂色方案.
答案
16.
1
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3
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5
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8
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11
12
13
14
15
16
(2)前三步与图①的涂法类似,分别有n,种不同的涂法;
第四步,涂D,与C,A的颜色都不相同,有种不同的涂法,
所以共有n(n-1)(n-2)(n-2)种不同的涂色方案,
所以n(n-1)(n-2)2=180,n∈N+,所以n=5.
答案
基础巩固
1.某市汽车牌照号码可以上网自编,但规定左数第2个号码只能从字母B,C,D中选择,其他四个号码可以从0~9这10个数字中选择(数字可以重复).若某车主左数第1个号码只想在数字3,5,6,8,9中选择,其他号码只想在1,3,6,9中选择,则他可选的车牌号码的所有可能情况有
A.180种 B.360种 C.720种 D.960种
答案
1
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5
6
7
8
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11
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13
14
15
16
√
按照车主的要求,左数第1个号码有5种选法,第2个号码有3种选法,其余3个号码各有4种选法,因此共有5×3×4×4×4=960(种)情况.
解析
2.如图所示的几何体是由一个三棱锥P-ABC与三棱柱ABC-A1B1C1组合而成的,现用3种不同的颜色对这个几何体的表面涂色(底面A1B1C1不涂色),要求相邻的面均不同色,则不同的涂色方案共有
A.6种 B.12种
C.16种 D.20种
1
2
3
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5
6
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12
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√
答案
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2
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15
16
先涂三棱锥P-ABC的三个侧面,
再涂三棱柱的三个侧面,
由分步乘法计数原理,
共有3×2×1×2×1×1=12(种)不同的涂法.
解析
答案
3.6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
A.144 B.120 C.72 D.24
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3
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15
16
先将3把空椅子隔开摆放,此时3把空椅子中间和两边共有4个空隙供
3人(不妨记为甲、乙、丙)选择就座,因此可分三步:甲从4个空隙中任选一个空隙,有4种不同的选择;乙从余下的3个空隙中任选一个空隙,有3种不同的选择;丙从余下的2个空隙中任选一个空隙,有2种不同的选择.根据分步乘法计数原理,得任何两人不相邻的坐法种数为4×3×2=24.
解析
√
答案
4.一植物园的参观路径如图所示,若要全部参观并且路线不重复,则不同的参观路线共有
A.6种 B.8种
C.36种 D.48种
1
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4
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答案
√
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16
答案
选择参观路线分步完成:第一步选择三个“环形”路线中的一个,有
3种方法,再按逆时针或顺时针方向参观有2种方法;第二步选择余下两个“环形”路线中的一个,有2种方法,也按逆时针或顺时针方向参观有2种方法;最后一个“环形”路线,也按逆时针或顺时针方向参观有2种方法.由分步乘法计数原理知,共有3×2×2×2×2=48(种)不同的参观路线.
解析
5.中国有十二生肖,又叫十二属相,每一个人的出生年份对应了十二种动物(鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪)中的一种,现有十二生肖的吉祥物各一个,甲同学喜欢牛和马,乙同学喜欢牛、狗和羊,丙同学哪个吉祥物都喜欢,三位同学按甲、乙、丙的顺序依次选一个作为礼物,如果让三位同学选取的礼物都满意,那么不同的选法有
A.360种 B.50种
C.60种 D.90种
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答案
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15
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答案
①甲同学选择牛,乙有2种选法,丙有10种选法,选法有1×2×10=
20(种),②甲同学选择马,乙有3种选法,丙有10种选法,选法有1×3
×10=30(种),所以共有20+30=50(种)选法.
解析
6.(多选)现有4个兴趣小组,第一、二、三、四组分别有6人、7人、8人、9人,则下列说法正确的是
A.选1人为负责人的选法种数为30
B.每组选1名组长的选法种数为3 024
C.若推选2人发言,这2人需来自不同的小组,则不同的选法种数为335
D.若另有3名学生加入这4个小组,可自由选择小组,且第一组必有人选,
则不同的选法有35种
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√
答案
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1
2
3
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对于A,选1人为负责人的选法种数为6+7+8+9=30,故A正确;
对于B,每组选1名组长的选法种数为6×7×8×9=3 024,故B正确;
对于C,2人需来自不同的小组的选法种数为6×7+6×8+6×9+7×8+7
×9+8×9=335,故C正确;
对于D,依题意得若不考虑限制,每个人有4种选择,共有43种选择,若第一组没有人选,每个人有3种选择,共有33种选择,
所以不同的选法有43-33=37(种),故D错误.
解析
答案
7.用黑、白两种颜色(都要使用)给正方体的6个面涂色,每个面只涂一种颜色.如果一种涂色方案可以通过重新摆放正方体,变为另一种涂色方案,则这两种方案认为是相同的.(例如:a.前面涂黑色,另外五个面涂白色;b.上面涂黑色,另外五个面涂白色是同一种方案)则涂色方案一共有 种.
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两种颜色1+5类型的,有2×1=2(种);
2+4类型的,有2×2=4(种)(两个面相邻、相对);3+3类型的,有2种(三个面有公共顶点或者没有公共顶点),因此共有8种.
解析
答案
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8.用数字1,2组成一个四位数,则数字1,2都出现的四位偶数有 个.
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由四位数是偶数知,最后一位是2.在四位数中,当出现1个1时,有1 222,2 122,2 212,共3个四位偶数;当出现2个1时,有1 122,1 212,2 112,共3个四位偶数;当出现3个1时,只有1 112这1个四位偶数.故数字1,2都出现的四位偶数有3+3+1=7(个).
解析
答案
9.将三个分别标有A,B,C的球随机放入编号为1,2,3,4的四个盒子中.
求:(1)1号盒中无球的不同放法种数;
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答案
1号盒中无球即A,B,C三个球只能放入2,3,4号盒子中,有3×3×3
=27(种)放法.
解
(2)1号盒中有球的不同放法种数.
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答案
1号盒中有球可分三类:一类是1号盒中有一个球,共有3×3×3=27(种)放法,一类是1号盒中有两个球,共有3×3=9(种)放法,一类是1号盒中有三个球,有1种放法.
共有27+9+1=37(种)放法.
解
10.有4种不同的作物可供选择种植在如图所示的4块试验田中,每块种植一种作物,相邻的试验田(有公共边)不能种植同一种作物,共有多少种不同的种植方法?
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答案
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答案
方法一 第一步,种植A试验田,有4种方法;
第二步,种植B试验田,有3种方法;
第三步,若C试验田种植的作物与B试验田相同,
则D试验田有3种方法,
此时有1×3=3(种)种植方法.
若C试验田种植的作物与B试验田不同,
则C试验田有2种种植方法,D试验田也有2种种植方法,此时有2×2=4(种)种植方法.
由分类加法计数原理知,有3+4=7(种)种植方法.
第四步,由分步乘法计数原理得,
共有N=4×3×7=84(种)不同的种植方法.
解
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答案
方法二 若A,D种植同种作物,
则A,D有4种不同的种法,B有3种种植方法,C也有3种种植方法,由分步乘法计数原理得,
共有4×3×3=36(种)种植方法;
若A,D种植不同作物,则A有4种种植方法,D有3种种植方法,B有2种种植方法,C有2种种植方法,由分步乘法计数原理得,共有4×3×2×
2=48(种)种植方法.
综上所述,由分类加法计数原理得,共有N=36+48=84(种)种植方法.
解
11.1 080不同的正因数个数为
A.32 B.36
C.48 D.50
综合运用
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答案
由题意可知1 080=23×5×33,则1 080的正因数p=2r×5s×3t,因为r可取0,1,2,3,s可取0,1,t可取0,1,2,3,所以1 080不同的正因数个数为4×2×4=32.
解析
√
12.中国是世界上最早发明雨伞的国家,伞是中国劳动人民一个重要的创造.如图所示的雨伞,其伞面被伞骨分成8个区域,每个区域分别印有数字1,2,3,…,8,现准备给该伞面的每个区域涂色,要求每个区域涂一种颜色,相邻两个区域所涂颜色不能相同,对称的两个区域(如区域1
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答案
与区域5)所涂颜色相同.若有7种不同颜色的颜料可供选择,则不同的涂色方案有
A.1 050种 B.1 260种
C.1 302种 D.1 512种
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由题意可得,只需确定区域1,2,3,4的颜色,即可确定整个伞面的涂色.
先涂区域1,有7种选择;再涂区域2,有6种选择.
当区域3与区域1涂的颜色不同时,区域3有5种选择,区域4有5种选择;
当区域3与区域1涂的颜色相同时,区域4有6种选择.
故不同的涂色方案有7×6×(5×5+6)=1 302(种).
解析
答案
13.(多选)用0,1,2,3,4这五个数字组成无重复数字的三位自然数,如果十位上的数字比百位上的数字和个位上的数字都小,则称这个数为“凹数”,如301,423都是“凹数”,则下列结论中正确的是
A.组成的三位数的个数为60
B.在组成的三位数中,偶数的个数为30
C.在组成的三位数中,“凹数”的个数为20
D.在组成的三位数中,“凹数”的个数为30
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答案
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对于A,因为百位数上的数字不能为零,所以组成的三位数的个数为4
×4×3=48,故A错误;
对于B,将组成的三位数的偶数分为两类,①个位为0,则有4×3=12(个),②个位为2或4,则有2×3×3=18(个),所以在组成的三位数中,偶数的个数为12+18=30,故B正确;
对于C,D,将这些“凹数”分为三类,①十位为0,则有4×3=12(个),②十位为1,则有3×2=6(个),③十位为2,则有2×1=2(个),所以在组成的三位数中,“凹数”的个数为12+6+2=20,故C正确,D错误.
解析
答案
14.李明为甲、乙、丙、丁四家超市提供配送服务,甲、乙、丙、丁四家超市分别需要每隔2天、3天、5天、6天去配送一次.已知5月1日李明去了这四家超市配送,那么整个5月他不用去配送的天数为 .
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将5月剩余的30天依次编号为1,2,3,…,30,因为甲、乙、丙、丁四家超市分别需要每隔2天、3天、5天、6天去配送一次,且5月1日李明去了这四家超市配送,所以李明每逢编号为3的倍数的那天要去甲超市配送,每逢编号为4的倍数的那天要去乙超市配送,每逢编号为6的倍数的那天要去丙超市配送,每逢编号为7的倍数的那天要去丁超市配送,则李明去甲超市的天数编号为3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,共10天;李明去乙超市但不去甲超市的天数编号为4,8,16,20,28,共5天;李明去丙超市但不去甲、乙超市的天数编号不存在,共0天;李明去丁超市但不去甲、乙、丙超市的天数编号为7,14,共2天,所以李明需要去配送的天数为10+5+0+2=17,所以整个5月李明不用去配送的天数是30-17=13.
解析
15.若一个五位数的各个数位上的数字之和为3,则这样的五位数共有 个.
拓广探究
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答案
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若一个五位数的各个数位上的数字之和为3,则这样的五位数可分为3类:
第一类,五位数的各个数位上的数字由4个0,1个3组成,
则由首位不为0可知,3在首位,其余各数位放0,即30 000,仅有1种排法;
第二类,五位数的各个数位上的数字由3个0,1个1,1个2组成,
则由首位不为0可知,1或2在首位,从中选1个数放在首位,有2种选法,在其他4个数位中选1个数位放另一个数,有4种选法,其余各数位放0,
共有2×4=8(种)排法;
第三类,五位数的各个数位上的数字由2个0,3个1组成,
则由首位不为0可知,1在首位,在其他4个数位中选2个数位放1,其余各数位放0,共有6种排法.
由分类加法计数原理可得,这样的五位数共有1+8+6=15(个).
解析
答案
16. 用n种不同的颜色给如图所示的A,B,C,D四个区域涂色,要求相邻区域不能用同一种颜色.
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答案
(1)当n=6时,图①、图②各有多少种不同的涂色方案?
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答案
图①:第一步,涂A,有6种不同的涂法;
第二步,涂B,与A的颜色不相同,有5种不同的涂法;
第三步,涂C,与A,B的颜色都不相同,有4种不同的涂法;
第四步,涂D,只需与C的颜色不相同,有5种不同的涂法.
所以共有6×5×4×5=600(种)不同的涂色方案.
图②:第一步,涂A,有6种不同的涂法;
第二步,涂B,与A的颜色不相同,有5种不同的涂法;
第三步,涂D,与A,B的颜色都不相同,有4种不同的涂法;
第四步,涂C,与B,D的颜色都不相同,有4种不同的涂法.
所以共有6×5×4×4=480(种)不同的涂色方案.
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答案
(2)若图③有180种不同的涂色方案,求n的值.
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前三步与图①的涂法类似,分别有n,种不同的涂法;
第四步,涂D,与C,A的颜色都不相同,有种不同的涂法,
所以共有n(n-1)(n-2)(n-2)种不同的涂色方案,
所以n(n-1)(n-2)2=180,n∈N+,所以n=5.
解
答案
第4章 §4.1 两个计数原理
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