- 2021-05-26 发布 |
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文档介绍
【数学】2020届一轮复习人教版(理)第10章第1讲分类加法计数原理与分步乘法计数原理作业
A组 基础关 1.集合P={x,1},Q={y,1,2},其中x,y∈{1,2,3,…,9},且P⊆Q.把满足上述条件的一对有序整数对(x,y)作为一个点的坐标,则这样的点的个数是( ) A.9 B.14 C.15 D.21 答案 B 解析 当x=2时,x≠y,点的个数为1×7=7(个). 当x≠2时,由P⊆Q,∴x=y. ∴x可从3,4,5,6,7,8,9中取,有7种方法. 因此满足条件的点共有7+7=14(个). 2.(2018·郑州调研)有4位教师在同一年级的4个班中各教一个班的数学,在数学检测时要求每位教师不能在本班监考,则不同的监考方法有( ) A.8种 B.9种 C.10种 D.11种 答案 B 解析 设教1,2,3,4班的教师分别为1,2,3,4,满足题意的监考方法有 共9种不同的监考方法. 3.从集合{1,2,3,4,…,10}中,选出5个数组成子集,使得这5个数中任意两个数的和都不等于11,则这样的子集有( ) A.32个 B.34个 C.36个 D.38个 答案 A 解析 将和等于11的两数放在一组:1和10,2和9,3和8,4和7,5和6.从每一小组中取一个数,有C=2种取法,所以这样的子集共有2×2×2×2×2=32个. 4.(2018·河北唐山一模)用两个1,一个2,一个0,可组成不同四位数的个数是( ) A.18 B.16 C.12 D.9 答案 D 解析 千位上是1的四位数有3×2×1=6个,千位上是2的四位数有2110、2101、2011,共3个,由加法计数原理可得,可组成不同四位数的个数是6+3=9. 5.从正方体六个面的对角线中任取两条作为一对,其中所成的角为60°的共有( ) A.24对 B.30对 C.48对 D.60对 答案 C 解析 解法一:与正方体的一个面上的一条对角线成60°角的对角线有8条,故共有8对,正方体的12条面对角线共有8×12=96(对),且每对均重复计算一次,故共有=48(对). 解法二:正方体的面对角线共有12条,两条为一对,共有12×11÷2=66(对).同一面上的对角线不满足题意,对面的面对角线也不满足题意,一组平行平面共有6对不满足题意的对角线,所以不满足题意的共有3×6=18(对).故从正方体六个面的对角线中任取两条作为一对,其中所成的角为60°的共有66-18=48(对). 6.某种彩票规定:从01至36共36个号中抽出7个号为一注,每注2元,某人想从01至10中选3个连续的号,从11到20中选2个连续的号,从21至30中选1个号,从31至36中选1个号组成一注,则这人把这种特殊要求的号买全,至少要花( ) A.3360元 B.6720元 C.4320元 D.8640元 答案 D 解析 这种特殊要求的号共有8×9×10×6=4320(注),因此至少需花费4320×2=8640(元),故选D. 7.(2018·合肥三模)如图,给7条线段的5个端点涂色,要求同一条线段的两个端点不能同色,现有4种不同的颜色可供选择,则不同的涂色方法种数有( ) A.24 B.48 C.96 D.120 答案 C 解析 若A,D颜色相同,先涂E有4种涂法,再涂A,D有3种涂法,再涂B有2种涂法,C只有一种涂法,共有4×3×2=24种;若A,D颜色不同,先涂E有4种涂法,再涂A有3种涂法,再涂D有2种涂法,当B和D相同时,C有2种涂法,当B和D不同时,B,C只有1种涂法,共有4×3×2×(2+1)=72种.根据分类加法计数原理可得,共有24+72=96种. 8.已知数列{an}是公比为q的等比数列,集合A={a1,a2,…,a10},从A中选出4个不同的数,使这4个数成等比数列,这样得到4个数的不同的等比数列的个数为________. 答案 24 解析 当公比为q时,满足题意的等比数列有7种,当公比为时,满足题意的等比数列有7种,当公比为q2时,满足题意的等比数列有4种,当公比为时,满足题意的等比数列有4种,当公比为q3时,满足题意的等比数列有1种,当公比为时,满足题意的等比数列有1种,因此满足题意的等比数列共有7+7+4+4+1+1=24(种). 9.在编号为1,2,3,4,5,6的六个盒子中放入两个不同的小球,每个盒子中最多放入一个小球,且不能在两个编号连续的盒子中同时放入小球,则不同的放小球的方法有________种. 答案 20 解析 设两个不同的小球为A,B,当A放入1号盒或者6号盒时,B有4种不同的放法;当A放入2,3,4,5号盒时,B有3种不同的放法,一共有4×2+3×4=20种不同的放法. 10.某班一天上午有4节课,每节都需要安排1名教师去上课,现从A,B,C,D,E,F 6名教师中安排4人分别上一节课,第一节课只能从A,B两人中安排一人,第四节课只能从A,C两人中安排一人,则不同的安排方案共有________种. 答案 36 解析 ①第一节课若安排A,则第四节课只能安排C,第二节课从剩余4人中任选1人,第三节课从剩余3人中任选1人,共有4×3=12种安排方案. ②第一节课若安排B,则第四节课可安排A或C,第二节课从剩余4人中任选1人,第三节课从剩余3人中任选1人,共有2×4×3=24种安排方案. 因此不同的安排方案共有12+24=36(种). B组 能力关 1.(2019·南宁调研)我们把各位数字之和为6的四位数称为“六合数”(如2013是“六合数”),则“六合数”中首位为2的“六合数”共有( ) A.18个 B.15个 C.12个 D.9个 答案 B 解析 依题意,这个四位数的百位数、十位数、个位数之和为4.由4,0,0组成3个数,分别为400,040,004;由3,1,0组成6个数,分别为310,301,130,103,013,031;由2,2,0组成3个数,分别为220,202,022;由2,1,1组成3个数,分别为211,121,112,共计3+6+3+3=15(个).故选B. 2.如图所示,某货场有两堆集装箱,一堆有2个,一堆有3个,现需要全部装运,每次只能从其中一堆取最上面的一个集装箱,则在装运过程中不同取法的种数是( ) A.6 B.10 C.12 D.24 答案 B 解析 将左边的集装箱从上往下分别记为1,2,3,右边的集装箱从上往下分别记为4,5.分两种情况讨论:若先取1,则有12345,12453,14253,14235,14523,12435,共6种取法;若先取4,则有45123,41235,41523,41253,共4种取法.故共有6+4=10(种)不同取法. 3.甲与其四位同事各有一辆私家车,车牌尾数分别是0,0,2,1,5,为遵守当地某月5日至9日5天的限行规定(奇数日车牌尾数为奇数的车通行,偶数日车牌尾数为偶数的车通行),五人商议拼车出行,每天任选一辆符合规定的车,但甲的车最多只能用一天,则不同的用车方案的种数为( ) A.5 B.24 C.32 D.64 答案 D 解析 由题意知,这5天有3天奇数日,2天偶数日.第一步安排奇数日出行,每天都有2种选择,共有23=8(种)方法;第二步安排偶数日出行,分两类,第一类,先选1天安排甲的车,另外一天安排其他车,有2×2=4(种)方法;第二类,不安排甲的车,则每天都有2种选择,共有22=4(种)方法,共有4十4=8(种)方法.根据分步乘法计数原理可知,不同的用车方案种数为8×8=64. 4.(2018·中山模拟)将1,2,3,…,9这9个数字填在如图所示的空格中,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,填写空格的方法有( ) A.6种 B.12种 C.18种 D.24种 答案 A 解析 根据数字的大小关系可知,1,2,9的位置是固定的,如图所示,则剩余5,6,7,8这4个数字,而8只能放在A或B处,若8放在B处,则可以从5,6,7这3个数字中选一个放在C处,剩余两个位置固定,此时共有3种方法,同理,若8放在A处,也有3种方法,所以共有6种方法. 5.已知△ABC三边a,b,c的长都是整数,且a≤b≤c,如果b =25,则符合条件的三角形共有________个. 答案 325 解析 根据三角形的三边关系可知,c<25+a. 第一类,当a=1,b=25时,c可取25,共1个; 第二类,当a=2,b=25时,c可取25,26,共2个; …… 当a=25,b=25时,c可取25,26,…,49,共25个. 所以符合条件的三角形的个数为1+2+…+25=325. 6.(2019·河北衡水质检)已知一个公园的形状如图所示,现有3种不同的植物要种在此公园的A,B,C,D,E这五个区域内,要求有公共边界的两块相邻区域种不同的植物,则不同的种法共有________种. 答案 18 解析 根据题意,分两步进行分析:①对于A,B,C区域,三个区域两两相邻,种的植物都不能相同, 将3种不同的植物全排列,安排在A,B,C区域,有A=6(种)情况; ②对于D,E区域,分2种情况讨论: 若C,E种的植物相同,则D有2种种法; 若C,E种的植物不同,则E有1种种法,D也有1种种法; 则D,E区域共有2+1=3(种)不同种法, 故不同的种法共有6×3=18(种).查看更多