2019高中数学 第一章阶段复习课 第1课 计数原理学案 新人教A版选修2-3.doc

上传人:随风 文档编号:715014 上传时间:2019-06-06 格式:DOC 页数:9 大小:279.18KB
返回 下载 相关 举报
2019高中数学 第一章阶段复习课 第1课 计数原理学案 新人教A版选修2-3.doc_第1页
第1页 / 共9页
2019高中数学 第一章阶段复习课 第1课 计数原理学案 新人教A版选修2-3.doc_第2页
第2页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《2019高中数学 第一章阶段复习课 第1课 计数原理学案 新人教A版选修2-3.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019高中数学 第一章阶段复习课 第1课 计数原理学案 新人教A版选修2-3.doc(9页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1第一课第一课 计数原理计数原理核心速填(建议用时 5 分钟)1分类加法计数原理:完成一件事可以有n类办法,在第一类办法中有m1种不同的方法,在第二类办法中有m2种不同的方法,在第n类办法中有mn种不同的方法,那么完成这件事共有Nm1m2mn种不同的方法2分步乘法计数原理:完成一件事需要分成n个步骤,做第一步有m1种不同的方法,做第二步有m2种不同的方法,做第n步有mn种不同的方法,那么完成这件事有Nm1m2mn种不同的方法3排列数与组合数公式及性质排列与排列数组合与组合数公式排列数公式An(n1)m n(n2)(nm1)n! nm!组合数公式 C m nAm n Am mnn1n2nm1 m

2、! n! m!nm!性质当mn时,A为全排列m nAn!;0!1n nC C 1;0nn nC C;m nnmnC CCm nm1nmn1备注n,mN N*且mm4.二项式定理(1)二项式定理的内容(ab)nCanCan1bCankbkCbn(nN N*)0n1nk nn n(2)通项公式:Tk1Cankbk,k0,1,2,n,k n(3)二项式系数 C (k0,1,2,n)的性质k n与首末两端等距离的两个二项式系数相等;若n为偶数,中间一项的二项式系数最大;若n为奇数,中间两项(第n 21项)的二项式系数相等且最大(第n1 2项和第n121项)C C C C 2n;C C C C 2n1.

3、0n1n2nn n0n2n1n3n体系构建通过前面的学习与核心知识的填写,请把本课的知识点以网络构建的形式展现出来2题型探究两个计数原理分类加法计数原理和分步乘法计数原理是本部分内容的基础,对应用题的考查,经常要对问题进行分类或者分步进行分析求解(1)“分类”表现为其中任何一类均可独立完成所给事情 “分步”表现为必须把各步骤均完成,才能完成所给事情,所以准确理解两个原理的关键在于弄清分类加法计数原理强调完成一件事情的几类办法互不干扰,不论哪一类办法中的哪一种方法都能够独立完成事件(2)分步乘法计数原理强调各步骤缺一不可,需要依次完成所有步骤才能完成事件,步与步之间互不影响,即前一步用什么方法不

4、影响后一步采取什么方法. (1)方程1 表示焦点在y轴上的椭圆,其中m1,2,3,4,5,x2 my2 nn1,2,3,4,5,6,7,那么这样的椭圆的个数是_(2)某电视台连续播放 6 个广告,其中有 3 个不同的商业广告、两个不同的宣传广告、一个公益广告,要求最后播放的不能是商业广告,且宣传广告与公益广告不能连续播放,两个宣传广告也不能连续播放,则有多少种不同的播放方式? 【导学号:95032096】3(1)20 以m的值为标准分类,分五类:第一类:m1 时,使nm,n有 6 种选择;第二类:m2 时,使nm,n有 5 种选择;第三类:n3 时,使nm,n有 4 种选择;第四类:n4 时,

5、使nm,n有 3 种选择;第五类:n5 时,使nm,n有 2 种选择;所以共有 6543220 种方法(2)解 用 1,2,3,4,5,6 表示广告的播放顺序,则完成这件事有三类方法第一类:宣传广告与公益广告的播放顺序是 2,4,6.分 6 步完成这件事,共有33221136 种不同的播放方式第二类:宣传广告与公益广告的播放顺序是 1,4,6,分 6 步完成这件事,共有33221136 种不同的播放方式第三类:宣传广告与公益广告的播放顺序是 1,3,6,同样分 6 步完成这件事,共有33221136 种不同的播放方式由分类加法计数原理得:6 个广告不同的播放方式有 363636108 种延伸探

6、究 若本例(1)中条件“y轴”改为“x轴” ,试求满足条件的椭圆的个数解 因为方程表示焦点在x轴上的椭圆,则mn0.以m的取值进行分类当m1 时,n值不存在;当m2 时,n可取 1,只有 1 种选择;当m3 时,n可取 1,2,有 2 种选择;当m4 时,n可取 1,2,3,有 3 种选择;当m5 时,n可取 1,2,3,4,有 4 种选择;由分类加法计数原理可知,符合条件的椭圆共有 10 个规律方法1使用两个原理解决问题的思路(1)选择使用两个原理解决问题时,要根据我们完成某件事情采取的方式而定,确定是分类还是分步,要抓住两个原理的本质(2)分类加法计数原理的关键是“类” ,分类时,首先要根

7、据问题的特点确定一个合适的分类标准,然后在这个标准下进行分类;其次分类时要注意,完成这件事的任何一种方法必须属于某一类,并且分别属于不同类的两种方法是不同的方法(3)分步乘法计数原理的关键是“步” ,分步时首先要根据问题的特点确定一个分步的标准;其次,分步时还要注意满足完成一件事必须并且只有连续完成这n个步骤后,这件事才算完成,只有满足了上述条件,才能用分步乘法计数原理42使用两个原理解决问题时应注意的问题对于一些比较复杂的既要运用分类加法计数原理又要运用分步乘法计数原理的问题,我们可以恰当地画出示意图或列出表格,使问题更加直观、清晰跟踪训练1有六名同学报名参加三个智力竞赛项目,在下列情况下各

8、有多少种不同的报名方法?(不一定六名同学都能参加)(1)每人恰好参加一项,每项人数不限;(2)每项限报一人,且每人至多参加一项;(3)每项限报一人,但每人参加的项目不限解 (1)每人都可以从这三个比赛项目中选报一项,各有 3 种不同选法,由分步乘法计数原理,知共有选法 36729(种)(2)每项限报一人,且每人至多参加一项,因此可由项目选人,第一个项目有 6 种选法,第二个项目有 5 种选法,第三个项目只有 4 种选法,由分步乘法计数原理,得共有报名方法 654120(种)(3)由于每人参加的项目不限,因此每一个项目都可以从这六人中选出一人参赛,由分步乘法计数原理,得共有不同的报名方法 632

9、16(种)排列、组合的应用排列、组合应用题是高考的重点内容,常与实际问题结合命题,要认真审题,明确问题本质,利用排列、组合的知识解决(1)5 名乒乓球队员中,有 2 名老队员和 3 名新队员现从中选出 3 名队员排成 1,2,3 号参加团体比赛,则入选的 3 名队员中至少有 1 名老队员且 1、2 号中至少有 1 名新队员的排法有_种(用数字作答)(2)在高三一班元旦晚会上,有 6 个演唱节目,4 个舞蹈节目当 4 个舞蹈节目要排在一起时,有多少种不同的节目安排顺序?当要求每 2 个舞蹈节目之间至少安排 1 个演唱节目时,有多少种不同的节目安排顺序?若已定好节目单,后来情况有变,需加上诗朗诵和

10、快板 2 个栏目,但不能改变原来节目的相对顺序,有多少种不同的节目演出顺序?【导学号:95032097】思路探究 按照“特殊元素先排法”分步进行,先特殊后一般解 (1)只有 1 名老队员的排法有 C C A 36 种有 2 名老队员的排法有1 2 2 3 3 3C C C A 12 种所以共有 361248 种2 2 1 3 1 2 2 2(2)第一步,先将 4 个舞蹈节目捆绑起来,看成 1 个节目,与 6 个演唱节目一起排,5有 A 5 040 种方法;第二步,再松绑,给 4 个节目排序,有 A 24 种方法7 74 4根据分步乘法计数原理,一共有 5 04024120 960 种第一步,将

11、 6 个演唱节目排成一列(如下图中的“”),一共有 A 720 种方法6 6第二步,再将 4 个舞蹈节目排在一头一尾或两个节目中间(即图中“”的位置),这样相当于 7 个“”选 4 个来排,一共有 A 7654840 种4 7根据分步乘法计数原理,一共有 720840604 800 种若所有节目没有顺序要求,全部排列,则有 A种排法,但原来的节目已定好顺序,1212需要消除,所以节目演出的方式有A132 种排法A1212 A10102 12规律方法1处理排列组合应用题的一般步骤(1)认真审题,弄清楚是排列(有序)还是组合(无序),还是排列与组合混合问题(2)抓住问题的本质特征,准确合理地利用两

12、个基本原理进行“分类与分步” 2处理排列组合应用题的规律(1)两种思路:直接法,间接法(2)两种途径:元素分析法,位置分析法3排列组合应用题的常见类型和解决方法(1)特殊元素、特殊位置优先安排的策略(2)合理分类与准确分步的策略(3)正难则反,等价转化的策略(4)相邻问题捆绑法,不相邻问题插空法的策略(5)元素定序,先排后除的策略(6)排列、组合混合题先选后排策略(7)复杂问题构造模型策略跟踪训练2(1)我国第一艘航母“辽宁舰”在某次舰载机起降飞行训练中,有 5 架飞机准备着舰如果甲、乙两机必须相邻着舰,而丙、丁两机不能相邻着舰,那么不同的着舰方法有( )A12 种 B18 种C24 种 D4

13、8 种(2)3 名教师与 4 名学生排成一横排照相,求3 名教师必须排在一起的不同排法有多少种?3 名教师必须在中间(在 3,4,5 位置上)的不同排法有多少种?3 名教师不能相邻的不同排法有多少种?C C (1)法一:将甲、乙两机“捆绑”看作一个元素,与除去丙、丁两机外的另一架飞6机进行全排列,再将丙、丁两机“插空”排入,共有 A A A 24 种不同着舰方法2 22 22 3法二:先对甲、乙两机“捆绑”在一起看作整体,该整体有两种着舰方法,此时相当于只有 4 架舰载机,这 4 架舰载机有 A 种着舰方法,其中有 A A 种方法丙丁两机相邻4 42 23 3着舰,利用分步乘法计数原理得 22

14、4 种(A4 4A2 2A3 3)(2)3 名教师的排法有 A ,把 3 名教师作为一个整体与 4 个学生共 5 个元素的全排列3 3共有 A 种,则共有 A A 720(种)5 53 3 5 53 名教师的排法有 A ,4 个学生在 4 个位子上的全排列共有 A 种,则共有3 34 4A A 144(种)3 3 4 4先 4 个学生全排列,再在五个空位中任选 3 个排 3 名教师,共 A A 1 440(种)4 4 3 5二项式定理的应用通项公式Tr1Canrbr(r0,1,2,n)集中体现了二项展开式中的指数、项数、r n系数的变化,是二项式定理的核心,它在求展开式的某些特定项(如含指定幂

15、的项、常数项、中间项、有理项、系数最大的项等)及其系数等方面有着广泛的应用(1)已知(1kx2)6(k是正整数)的展开式中x8的系数小于 120,则k_.(2)已知二项式展开式中各项系数之和是各项二项式系数之和的 16 倍. (5x1x)n【导学号:95032098】求n;求展开式中二项式系数最大的项;求展开式中所有x的有理项(1)1 (1kx2)6的展开式的通项为Tr1C (kx2)rCkrx2r,令 2r8 得r6r6r4,x8的系数为 C k415k44 615k4120.也即k48,又k是正整数故k只能取 1.(2)解 令x1 得二项式展开式中各项系数之和为(51)n4n,各项二(5x

16、1x)n项式系数之和为 2n,由题意得,4n162n,所以 2n16,n4.通项Tr1C (5x)4r(1)rC 54rx.r4(1x)rr4展开式中二项式系数最大的项是第 3 项:T3(1)2C 52x150x.2 4由得:4rZ Z.(r0,1,2,3,4),即r0,2,4,3 2所以展开式中所有x的有理项为7T1(1)0C 54x4625x4,0 4T3(1)2C 52x150x,2 4T5(1)4C 50x2x2.4 4规律方法 应用二项式定理解题要注意的问题(1)通项公式表示的是第“r1”项,而不是第“r”项(2)展开式中第r1 项的二项式系数 C 与第r1 项的系数,在一般情况下是

17、不相同r n的,在具体求各项的系数时,一般先处理符号,对根式和指数的运算要细心,以防出差错(3)它表示二项展开式中的任意项,只要n与r确定,该项也随之确定对于一个具体的二项式,它的展开式中的项Tr1依赖于r.跟踪训练3(1)若二项式的展开式中的系数是 84,则实数a( )(2xa x)71 x3A2 B54C1 D24(2)已知(1xx2)(nN N*)的展开式中没有常数项,且 2n8,则(x1 x3)nn_.(1)C C (2)5 (1)二项式的展开式的通项公式为Tr1C (2x)(2xa x)7r77rC 27rarx72r,令 72r3,得r5.故展开式中的系数是 C 22a584,解(

18、a x)rr71 x35 7得a1.(2)展开式的通项是Tr1CxnrCxn4r,r0,1,2,n,(x1 x3)nr n(1 x3)rr n由于(1xx2)的展开式中没有常数项,所以 Cxn4r,xCxn4rCxn4r1(x1 x3)nr nr nr n和x2Cxn4rCxn4r2都不是常数,则n4r0,n4r10,n4r20,又因为r nr n2n8,所以n2,3,4,6,7,8,故取n5.二项式定理中的“赋值”问题(1)若(x21)(x3)9a0a1(x2)a2(x2)2a3(x2)3a11(x2)11,则a1a2a3a11的值为_(2)设(2x)100a0a1xa2x2a100x100

19、,求下列各式的值38a0.a1a2a3a4a100.a1a3a5a99.(a0a2a100)2(a1a3a99)2.|a0|a1|a100|. 【导学号:95032099】思路探究 转化为利用二项展开式的通项公式求相应二项式的某些项的问题(1)5 对已知条件式中令x2,得a0(41)(1)5;令x3 得a0a1a2a11(91)00;a1a2a3a115.(2)令x0,则展开式为a02100.令x1,可得a0a1a2a100(2)100,(*)3所以a1a2a100(2)1002100.3令x1,可得a0a1a2a3a100(2)100.与中(*)式联立相减得3a1a3a99.2 31002

20、31002原式(a0a2a100)(a1a3a99)(a0a2a100)(a1a3a99)(a0a1a2a100)(a0a1a2a3a98a99a100)(2)(2)10011001.33因为Tr1(1)rC2100r()rxr,r1003所以a2k10(kN N)所以|a0|a1|a2|a100|a0a1a2a3a100(2)100.3规律方法 赋值法的应用规律与二项式系数有关,包括求展开式中二项式系数最大的项、各项的二项式系数或系数的和、奇数项或者偶数项的二项式系数或系数的和以及各项系数的绝对值的和,主要方法是赋值法,通过观察展开式右边的结构特点和所求式子的关系,确定给字母所赋的值,有时赋

21、值后得到的式子比所求式子多一项或少一项,此时要专门求出这一项,而在求奇数项或者偶数项的二项式系数或系数的和时,往往要两次赋值,再由方程组求出结果提醒:求各项系数的绝对值的和时,要先根据绝对值里面数的符号赋值求解9跟踪训练4(1)已知(1x)(1x)2(1x)na0a1xa2x2anxn.若a1a2an129n,那么自然数n的值为( )A6 B5C4 D3(2)若(1xx2)6a0a1xa2x2a12x12,则a2a4a12_.(1)C C (2)364 (1)令x1 得 222232na0a1a2an即a0a1a2an,22n1 12即 2n12a0a1a2an令x0 得a01111n,an1,a1a2an12n1n3,2n1n329n,解得n4,故选 C.(2)令x0 得,a01.当x1 时,a0a1a2a11a1236;当x1 时,a0a1a2a11a121;得 2(a0a2a4a12)730,a2a4a6a12364.

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 高中资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com