2020届二轮复习考前练透3个送分专题学案(全国通用)
送分专题(一)集合与常用逻辑用语
[考情分析]
1.集合作为高考的必考内容,多年来命题较稳定,多在选择题第1题的位置进行考查,难度较小,命题的热点集中在集合的基本运算上,有时与简单的一元二次不等式结合命题.
2.充要条件是高考的必考内容,考查重点仍为充要条件等基本知识点,但它可与函数、数列、向量、不等式、三角函数、立体几何、解析几何中的知识进行综合.
考点一 集 合
[题组练透]
1.(2018·浙江高考)已知全集U={1,2,3,4,5},A={1,3},则∁UA=( )
A.∅ B.{1,3}
C.{2,4,5} D.{1,2,3,4,5}
解析:选C ∵U={1,2,3,4,5},A={1,3},
∴∁UA={2,4,5}.
2.(2018·全国卷Ⅰ)已知集合A={x|x<1},B={x|3x<1},则( )
A.A∩B={x|x<0} B.A∪B=R
C.A∪B={x|x>1} D.A∩B=∅
解析:选A ∵集合A={x|x<1},B={x|x<0},
∴A∩B={x|x<0},A∪B={x|x<1},故选A.
3.(2018·全国卷Ⅲ)已知集合A={(x,y)|x2+y2=1},B={(x,y)|y=x},则A∩B中元素的个数为( )
A.3 B.2
C.1 D.0
解析:选B 因为A表示圆x2+y2=1上的点的集合,B表示直线y=x上的点的集合,直线y=x与圆x2+y2=1有两个交点,所以A∩B中元素的个数为2.
4.(2018·全国卷Ⅰ)已知集合A={x|x2-x-2>0},则∁RA=( )
A.{x|-1
2} D.{x|x≤-1}∪{x|x≥2}
解析:选B ∵x2-x-2>0,∴(x-2)(x+1)>0,
∴x>2或x<-1,即A={x|x>2或x<-1}.
则∁RA={x|-1≤x≤2}.故选B.
5.设A={x|x2-4x+3≤0},B={x|ln(3-2x)<0},则图中阴影部分表示的集合为( )
A. B.
C. D.
解析:选B A={x|x2-4x+3≤0}={x|1≤x≤3},B={x|ln(3-2x)<0}={x|0<3-2x<1}=,图中阴影部分表示的集合为A∩B=,故选B.
6.(2018·云南统考)设集合A={x|-x2-x+2<0},B={x|2x-5>0},则集合A与B的关系是( )
A.B⊆A B.B⊇A
C.B∈A D.A∈B
解析:选A 因为A={x|-x2-x+2<0}={x|x>1或x<-2},B={x|2x-5>0}=,
所以B⊆A,故选A.
7.(2018·下城区校级模拟)已知集合P={x∈N|0≤x≤3},Q={x|x2-1>0},则P∩Q=( )
A.[1,3] B.(1,3]
C.{2,3} D.{1,2,3}
解析:选C ∵集合P={x∈N|0≤x≤3}={0,1,2,3},
Q={x|x2-1>0}={x|x>1或x<-1},
∴P∩Q={2,3}.故选C.
[临考指导]
集合运算中的3种常用方法
数轴法
若已知的集合是不等式的解集,用数轴求解
图象法
若已知的集合是点集,用图象求解
Venn图法
若已知的集合是抽象集合,用Venn图求解
[易错提醒] 在写集合的子集时,易忽视空集;在应用条件A∪B=B⇔A∩B=A⇔A⊆B时,易忽略A=∅的情况.
考点二 充要条件的判断
[题组练透]
1.(2018·浙江高考)已知平面α,直线m,n满足m⊄α,n⊂α,则“m∥n”是“m∥α”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件
解析:选A ∵若m⊄α,n⊂α,且m∥n,由线面平行的判定定理知m∥α,但若m⊄α,n⊂α,且m∥α,则m与n有可能异面,∴“m∥n”是“m∥α”的充分不必要条件.
2.(2018·西安八校联考)在△ABC中,“·>0”是“△ABC是钝角三角形”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
解析:选A 设与的夹角为θ,因为·>0,即||·||cos θ>0,所以cos θ>0,θ<90°,又θ为△ABC内角B的补角,所以∠B>90°,△ABC是钝角三角形;当△ABC为钝角三角形时,∠B不一定是钝角.所以“·>0”是“△ABC是钝角三角形”的充分不必要条件,故选A.
3.已知a>0且a≠1,则loga b>0是(a-1)(b-1)>0的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
解析:选A 因为a>0且a≠1,且loga b>0,所以或从而(a-1)(b-1)>0,充分性成立;而由(a-1)(b-1)>0可得或必要性不成立.所以loga b>0是(a-1)(b-1)>0的充分不必要条件.
4.(2018·北京高考)设m,n为非零向量,则“存在负数λ,使得m=λn”是“m·n<0”的( )
A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件
C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件
解析:选A ∵m=λn,∴m·n=λn·n=λ|n|2.
∴当λ<0,n≠0时,m·n<0.
反之,由m·n=|m||n|cos〈m,n〉<0⇔cos〈m,n〉<0⇔〈m,n〉∈,
当〈m,n〉∈时,m,n不共线.
故“存在负数λ,使得m=λn”是“m·n<0”的充分而不必要条件.
5.(2018·金华模拟)“x>a>1”是“logax>0”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件
解析:选A ∵logax>0,∴或
∴x>a>1是logax>0的充分不必要条件,故选A.
6.(2018·诸暨二模)已知圆x2+y2=4与直线x+y-t=0,则“t=2”是“直线与圆相切”的( )
A.充分不必要条件
B.必要不充分条件
C.充要条件
D.既不充分也不必要条件
解析:选A 由圆心到直线的距离d=,
若直线与圆相切,则=2,即|t|=2,则t=±2,
则“t=2”是“直线与圆相切”的充分不必要条件,故选A.
7.“x∈”是“函数y=sin为单调递增函数”的( )
A.充分不必要条件
B.必要不充分条件
C.充要条件
D.既不充分也不必要条件
解析:选A 若函数y=sin为单调递增函数,
则-+2kπ≤x+≤+2kπ,k∈Z,
即-+2kπ≤x≤+2kπ,k∈Z.
从而函数y=sin的单调递增区间是(k∈Z).
因此若x∈,则函数y=sin为单调递增函数;
若函数y=sin为单调递增函数x∈.
所以“x∈”是“函数y=sin为单调递增函数”的充分不必要条件.故选A.
[临考指导]
判定充分条件与必要条件的3种方法
定义法
正、反方向推理,若p⇒q,则p是q的充分条件(或q是p的必要条件);若p⇒q,且qp,则p是q的充分不必要条件(或q是p的必要不充分条件)
集合法
利用集合间的包含关系.例如,若A⊆B,则A是B的充分条件(B是A的必要条件);若A=B,则A是B的充要条件
等价法
将命题等价转化为另一个便于判断真假的命题
[易错提醒] “A的充分不必要条件是B”是指B能推出A,且A不能推出B;而“A是B的充分不必要条件”则是指A能推出B,且B不能推出A.
送分专题(二)复数、排列组合、二项式定理
[考情分析]
1.高考对复数的考查形式为选择题或填空题,主要考查复数的代数形式及运算,多为容易题.
2.高考对排列组合的考查形式主要为选择题或填空题,近两年每年一道小题,有时与概率一起出题,难度一般.
3.高考对二项式定理的考查主要为小题的形式,是高考常考内容之一,主要考查通项公式、项的系数,二项式系数及赋值法的应用,难度中等以下.
考点一 复 数
[题组练透]
1.(2018·浙江高考)复数(i为虚数单位)的共轭复数是( )
A.1+i B.1-i
C.-1+i D.-1-i
解析:选B ∵===1+i,
∴其共轭复数为1-i.
2.设(1+i)x=1+yi,其中x,y是实数,则|x+yi|=( )
A.1 B.
C. D.2
解析:选B ∵(1+i)x=1+yi,∴x+xi=1+yi.
又∵x,y∈R,∴x=1,y=x=1.
∴|x+yi|=|1+i|=,故选B.
3.(2018·湖州二模)若复数z满足方程z=(z+1)i(i为虚数单位),则复数z的共轭复数对应的点在( )
A.第一象限 B.第二象限
C.第三象限 D.第四象限
解析:选C z=(z+1)i(i为虚数单位),∴z===-+i,∴复数z的共轭复数=--i对应的点在第三象限.
4.(2018·温州模拟)若复数z1,z2在复平面内关于虚轴对称,且z1=1+i(i为虚数单位),则=( )
A.-i B.i
C.-2i D.2i
解析:选A ∵z1=1+i,复数z1,z2在复平面内关于虚轴对称,
∴z2=-1+i,
则====-i.故选A.
5.(2018·绍兴二模)若复数z=,则复数z在复平面内对应的点在( )
A.第一象限 B.第二象限
C.第三象限 D.第四象限
解析:选C ∵z=====--i,∴其对应点的坐标位于第三象限,故选C.
6.复数z=(i是虚数单位),则|z+1|=( )
A.2 B.3
C.4 D.8
解析:选A ∵复数z===1-2i,
∴|z+1|=|2-2i|==2.故选A.
7.(2018·嘉兴模拟)复数(1+i)2+的共轭复数是( )
A.1+i B.1-i
C.-1+i D.-1-i
解析:选B 因为(1+i)2+=2i+=2i+1-i=1+i,所以复数(1+i)2+的共轭复数是1-i,故选B.
[临考指导]
1.复数的相关概念及运算的技巧
(1)解决与复数的基本概念和性质有关的问题时,应注意复数和实数的区别与联系,把复数问题实数化是解决复数问题的关键.
(2)复数相等问题一般通过实部与虚部对应相等列出方程或方程组求解.
(3)复数的代数运算的基本方法是运用运算法则,但也可以通过对代数式结构特征的分析,灵活运用i的幂的性质、运算法则来优化运算过程.
2.与复数几何意义、模有关问题的解题技巧
(1)只要把复数z=a+bi(a,b∈R)与向量对应起来,就可以根据平面向量的知识理解复数的模、加法、减法的几何意义,并根据这些几何意义解决问题.
(2)有关模的运算要注意灵活运用模的运算性质.
考点二 排列组合
[题组练透]
1.(2018·杭州七校联考)一个不透明盒中装有黑、白、红三种颜色的卡片共10张,其中黑色卡片3张.已知从盒中任意摸出2张卡片,摸出的2张卡片中至少有1张是白色的情况有35种,则盒中红色卡片的张数为( )
A.1 B.2
C.3 D.4
解析:选B 设盒中白色卡片有x张,则C-C=35,∴x2-19x+70=0,∴x=5或x=14(舍去),∴红色卡片的张数为10-3-5=2.故选B.
2.(2018·浙江考前冲刺卷)某学校社团准备从A,B,C,D,E 5个不同的节目中选3个分别去3个敬老院慰问演出,在每个敬老院表演1个节目,A节目是必选的节目,则不同的分配方法共有( )
A.24种 B.36种
C.48种 D.64种
解析:选B 从B,C,D,E 4个节目中选2个,有C种选法,将选出的2个节目与A
节目全排列,共有A种情况,又CA=36,所以不同的分配方法共有36种.
3.(2018·镇海区校级模拟)甲、乙、丙、丁四个人到A,B,C三个景点旅游,每个人只去一个景点,每个景点至少有一个人去,则甲不到A景点的方案有( )
A.18种 B.12种
C.36种 D.24种
解析:选D 根据题意,分2种情况讨论:
①甲单独一个人旅游,在B,C景点中任选1个,有2种选法;再将其他3人分成2组,对应剩下的2个景点,有CA=6种情况,则此时有2×6=12种方案.
②甲和乙、丙、丁中1人一起旅游,先在乙、丙、丁中任选1人,与甲一起在B,C景点中任选1个,有CC=6种情况,将剩下的2人全排列,对应剩下的2个景点,有A=2种情况,则此时有2×6=12种方案.
所以甲不到A景点的方案有12+12=24种,故选D.
4.(2018·宁波二模)若用红、黄、蓝、绿四种颜色填涂如图方格,要求有公共顶点的两个格子颜色不同,则不同的涂色方案数有( )
A.48种 B.72种
C.96种 D.216种
解析:选C 根据题意,如图,设6个方格依次为A,B,C,D,E,F,对于中间的4个表格:B,C,D,E都有公共顶点,有A=24种安排方法;对于方格A,有2种颜色可选,即有2种情况;对于方格F,有2种颜色可选,即有2种情况,则一共有24×2×2=96种不同的涂色方案.故选C.
5.(2018·郑州第二次质量预测)《红海行动》是一部现代化海军题材影片,该片讲述了中国海军“蛟龙突击队”奉命执行撤侨任务的故事.撤侨过程中,海军舰长要求队员们依次完成A,B,C,D,E,F六项任务,并对任务的顺序提出了如下要求,重点任务A必须排在前三位,且任务E,F必须排在一起,则这六项任务完成顺序的不同安排方案共有( )
A.240种 B.188种
C.156种 D.120种
解析:选D 因为任务A必须排在前三位,任务E,F必须排在一起,所以可把A的位置固定,E,F捆绑后分类讨论.
当A在第一位时,有AA=48种;
当A在第二位时,第一位只能是B,C,D中的一个,E,F只能在A的后面,故有CAA=36种;
当A在第三位时,分两种情况:①E,F在A之前,此时应有AA种,②E,F在A之后,此时应有AAA种,故A在第三位时有AA+AAA=36种.
综上,共有48+36+36=120种不同的安排方案.
6.(2018·浙江高考)从1,3,5,7,9中任取2个数字,从0,2,4,6中任取2个数字,一共可以组成________个没有重复数字的四位数.(用数字作答)
解析:不含有0的四位数有CCA=720(个).
含有0的四位数有CCCA=540(个).
综上,组成没有重复数字的四位数的个数为720+540=1 260.
答案:1 260
7.(2018·杭州高三四校联考)在一个质地均匀的正四面体中,一个面上标有数字1,一个面上标有数字2,另外两个面上标有数字3,将该正四面体抛掷三次,则向下一面的数字之和为7的情况有________种.
解析:向下一面的数字之和为7的所有可能的组合有2,2,3和3,3,1.当向下一面的数字分别为2,2,3时,可能有CC=6种情况;当向下一面的数字分别为3,3,1时,可能有CCC=12种情况.所以向下一面的数字之和为7的情况有6+12=18种.
答案:18
8.(2018·丽水、衢州、湖州三市质检)现有7名志愿者,其中只会俄语的有3人,既会俄语又会英语的有4人.从中选出4人负责“一带一路”峰会开幕式翻译工作,2人担任英语翻译,2人担任俄语翻译,共有________种不同的选法.
解析:不选只会俄语的,有C··A=6种选法;选1名只会俄语的,有(C·C)·C=36种选法;选2名只会俄语的,有C·C=18种选法.所以共有60种不同的选法.
答案:60
[临考指导]
求解排列应用问题的常用方法
直接法
把符合条件的排列数直接列式计算
优先法
优先安排特殊元素或特殊位置
捆绑法
相邻问题捆绑处理,即可以把相邻元素看作一个整体与其他元素进行排列,同时注意捆绑元素的内部排列
插空法
对不相邻问题,先考虑不受限制的元素的排列,再将不相邻的元素插在前面元素排列的空档中
除法
对于定序问题,可先不考虑顺序限制,排列后,再除以定序元素的全排列
间接法
正难则反、等价转化的方法
考点三 二项式定理
[题组练透]
1.(2018·下城区校级模拟)若(2x+1)5=a0+a1(x+1)+a2(x+1)3+a4(x+1)4+a5(x+1)5,则a4=( )
A.-32 B.32
C.-80 D.80
解析:选C ∵(2x+1)5=[-1+2(x+1)]5=a0+a1(x+1)+a2(x+1)3+a4(x+1)4+a5(x+1)5,∴a4=-C·24=-80,故选C.
2.(2018·朝阳三模)在二项式n的展开式中,各项系数之和为A,各项二项式系数之和为B,且A+B=72,则展开式中常数项的值为( )
A.6 B.9
C.12 D.18
解析:选B 在二项式n的展开式中,令x=1得各项系数之和为4n,∴A=4n,
二项展开式的二项式系数和为2n,∴B=2n,
∴4n+2n=72,解得n=3.
∴n=3的展开式的通项为Tr+1=C()3-rr=3rCx,
令=0,得r=1.
故展开式的常数项为T2=3C=9.故选B.
3.(2018·浙江名校联考)若(3ax-1)5(2x-1)3的展开式中各项系数的和为1,则该展开式中x2项的系数为( )
A.56 B.112
C.168 D.224
解析:选B 令x=1,得(3a-1)5(2-1)3=1,解得a=,则(3ax-1)5(2x-1)3=(2x-1)8,其二项展开式的通项Tr+1=C·(2x)8-r·(-1)r,所以x2项为T7=C(2x)8-6·(-1)6=4Cx2=112x2,所以x2项的系数为112.
4.(2018·浙江高考)二项式8的展开式的常数项是________.
解析:由题意,得Tr+1=C·()8-r·r
=C·r·x.
令=0,得r=2.
因此T3=C·2=7.
答案:7
5.(2018·浙江考前冲刺卷)若(x+1)a的展开式中所有项的系数和为192,则a=________,展开式中的常数项为________.
解析:(x+1)a的展开式中所有项的系数和为192,令x=1,则×(1+1)a=192,解得a=6,因为(x+1)6=(x+1)6=(x+1)6+(x+1)6,其中(x+1)6的展开式中的常数项为Cx=12,(x+1)6的展开式中的常数项为Cx2=15,所以(x+1)6的展开式中的常数项为12+15=27.
答案:6 27
6.(2018·丽水三模)若n的展开式中所有项的系数的绝对值之和大于100,则n的最小值为________;当n取最小值时,该展开式中的常数项是________.
解析:由n的展开式中所有项的系数的绝对值之和大于100,
可得(3+1)n>100,则n的最小值为4.
那么二项式为4,
由通项可得:Tr+1=C4-rr=34-r·C·(-1)rx-4+r,
令-4+r=0,可得r=3.
故常数项为3·C(-1)3=-12.
答案:4 -12
[临考指导]
1.通项公式主要用于求二项式的特定项问题,在运用时,应明确以下几点
(1)Can-rbr是第r+1项,而不是第r项;
(2)通项公式中a,b的位置不能颠倒;
(3)通项公式中含有a,b,n,r,Tr+1五个元素,只要知道其中的四个,就可以求出第五个,即“知四求一”.
2.二项式系数的三个注意点
(1)求二项式所有系数的和,可采用“赋值法”;
(2)关于组合式的证明,常采用“构造法”——构造函数或构造同一问题的两种算法;
(3)展开式中第r+1项的二项式系数与第r+1项的系数一般是不相同的,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,以防出错.
送分专题(三)概率、随机变量及其分布
[考情分析]
1.随机事件及其概率在高考中难度较低,常与等可能事件、互斥事件、对立事件等结合.
2.古典概型的概率求法是高考常考内容,也是高考热点内容,其往往与排列、组合相结合命题,难度不大.
3.随机变量及其分布是概率部分的重要内容,也是高考的热点,主要考查随机变量分布列的性质及运算求解能力,难度中等偏下.
考点一 随机事件及其概率
[题组练透]
1.甲、乙两人进行象棋比赛,甲获胜的概率是0.4,两人下成和棋的概率是0.2,则甲不输的概率是( )
A.0.6 B.0.8
C.0.2 D.0.4
解析:选A 甲获胜的概率是0.4,两人下成和棋的概率是0.2,所以甲不输的概率为0.4+0.2=0.6,故选A.
2.从3个红球、2个白球中随机取出2个球,则取出的2个球不全是红球的概率是( )
A. B.
C. D.
解析:选C “取出的2个球全是红球”记为事件A,则P(A)==.因为“取出的2个球不全是红球”为事件A的对立事件,所以其概率为P()=1-P(A)=1-=.
3.现有4张卡片,正面分别标有1,2,3,4,背面完全相同.将卡片洗匀,背面向上放置,甲、乙二人轮流抽取卡片,每人每次抽取一张,抽取后不放回,甲先抽,若二人约定,先抽到标有偶数的卡片者获胜,则甲获胜的概率是( )
A. B.
C. D.
解析:选A 甲获胜有两种情况:第一种情况,甲第一次就抽到标有偶数的卡片,对应概率为=;第二种情况,甲、乙抽到的第一张卡片均标有奇数,此时所剩两张卡片均标有偶数,甲必然可以获胜,对应概率为×=.故所求概率为+=.故选A.
[临考指导]
1.随机事件的频率与概率问题的注意点
(1)理解频率与概率的区别:概率可看成是频率在理论上的稳定值,频率随着试验次数的变化而变化,概率却是一个常数.
(2)理解概率的基本性质:①0≤P(A)≤1;②P(Ω)=1,P(∅)=0.
2.求复杂的互斥事件概率的两种方法
直接法
将所求事件的概率分解为一些彼此互斥的事件的概率,再运用互斥事件概率的加法公式计算
间接法
先求此事件的对立事件的概率,再用公式P(A)=1-P()求概率,即运用逆向思维(正难则反).特别是对“至多”“至少”型题目,用间接法更简便
考点二 古典概型
[题组练透]
1.学校为了奖励数学竞赛中获奖的优秀学生,将“梅”“兰”“竹”“菊”四幅名画送给获奖的甲、乙、丙三名学生,每名学生至少获得一幅,则甲得到名画“竹”的概率是( )
A. B.
C. D.
解析:选C 由题意可知,将四幅画先分3组,有C=6(种)方法,再分配,有A=6(种)方法,由分步乘法计数原理可知总方法数N=CA=36,满足条件的方法数N1=CA+A=12,故所求概率P===.故选C.
2.(2018·台州期末质量评估)袋子里装有编号分别为“1,2,2,3,4,5”的6个大小、质量相同的小球,某人从袋子中一次任取3个球,若每个球被取到的机会均等,则取出的3个球编号之和大于7的概率为( )
A. B.
C. D.
解析:选B 基本事件总数为C
=20.取出的3个球编号之和大于7的事件为(1,2,5),(1,3,4),(1,3,5),(1,4,5),(2,2,4),(2,2,5),(2,3,4),(2,3,5),(2,4,5),(3,4,5),其包含的基本事件数分别是2,1,1,1,1,1,2,2,2,1,共14个.所以取出的3个球编号之和大于7的概率为=,故选B.
3.(2018·浙江“七彩阳光”联盟期中)袋中共有7个球,其中3个红球,2个白球,2个黑球.若从袋中任取3个球,则所取3个球中至多有1个红球的概率为( )
A. B.
C. D.
解析:选D 所取3个球中没有红球的概率是P1==,所取3个球中恰有1个红球的概率是P2==,则所取3个球中至多有1个红球的概率是P=P1+P2=.
4.(2018·温州二模)某人先后三次掷一颗骰子,则其中某两次所得的点数之和为11的概率为( )
A. B.
C. D.
解析:选C 从反面来考虑该问题,因为11=5+6,所以要使得两次所得的点数之和均不为11,则5和6两个数最多只有一个数可被选到,下面分情况讨论:
第一种,5和6一个都不被选到,则有4×4×4种选法;
第二种,5和6恰好有一个被选到,不妨设5被选到,则有(5×5×5-4×4×4)种不同的选法,故5和6恰好有一个被选到的选法有2×(5×5×5-4×4×4)种不同的选法.
所以满足条件的概率为1-=,故选C.
5.(2018·杭州二中期中)袋中有形状和大小完全相同的四种不同颜色的小球,每种颜色的小球各有4个,分别编号为1,2,3,4.现从袋中随机取两个球.若两个球颜色不同,则有________种不同取法(用数字回答),在两个球颜色不同的条件下,两球编号之差最大的概率为________.
解析:先从四种不同色的球中选出两种,有C=6种选法,再从选出的两种颜色的球中选出编号不同的球,各有C=4种选法,由分步乘法计数原理知共有CCC=96种选法,两编号相差最大为3,故有C×2=12种选法,从而两球编号之差最大的概率为=.
答案:96
[临考指导]
求解古典概型问题概率的技巧
简单问题
直接使用古典概型的概率公式计算
复杂问题
一是转化为几个互斥事件的和,利用互斥事件的加法公式进行求解;二是采用间接法,先求事件A的对立事件的概率,再由P(A)=1-P()求事件A的概率
考点三 随机变量及其分布
[题组练透]
1.(2018·浙江新高考调研卷)设随机变量X的分布列为P(X=m)=p·m,m=1,2,3,则X的期望E(X)为( )
A.1 B.
C. D.
解析:选C ∵随机变量X的分布列为P(X=m)=p·m,m=1,2,3,∴p·=1,解得p=,∴E(X)=1××+2××2+3××3=.故选C.
2.(2018·浙江高考)设0y”是“<”的( )
A.充分不必要条件
B.必要不充分条件
C.充分必要条件
D.既不充分也不必要条件
解析:选D 法一:若<,则-=>0,则或所以“x>y”是“<”的既不充分也不必要条件.故选D.
法二:当x>0>y时,>,<不成立.反之,当<时,有可能y>0>x,x>y不一定成立.所以“x>y”是“<”的既不充分也不必要条件.故选D.
6.(2018·宁波期初联考)已知i是虚数单位,若复数z满足=1-i,则z·=( )
A.4 B.5
C.6 D.8
解析:选B 由=1-i,得z=-1=1+2i,所以=1-2i,则z·=(1+2i)(1-2i)=5,故选B.
7.(2018·浙江考前冲刺卷六)已知l,m是空间两条不重合的直线,α是一个平面,则“m⊥α,l与m无交点”是“l∥m,l⊥α”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件
解析:选B 若l与m无交点,则l∥m或l与m为异面直线.若l∥m,l⊥α,则m⊥α,l与m无交点,∴“m⊥α,l与m无交点”是“l∥m,l⊥α”的必要不充分条件.故选B.
8.(2018·绍兴六校高三质检)从装有若干个质地均匀、大小相同的红球、白球和黄球的不透明袋子中随机摸出1个球,摸到红球、白球和黄球的概率分别为,,,从袋中随机摸出1个球,记下颜色后放回,连续摸3次,则记下的球的颜色中有红有白但没有黄的概率是( )
A. B.
C. D.
解析:选D 由题意知,连续摸3次,记下的球的颜色中有红有白但没有黄的情况有:1红2白,2红1白,则所求概率P=C××2+C×2×=.
9.(2018·浙江联盟校联考)近年来,随着高考制度的改革,高考分数不再是高校录取的唯一标准,自主招生、“三位一体”综合评价招生的出现,使得学生的选择越来越多.2018年有3所高校欲通过“三位一体”综合评价招生共招收24名高三学生,若每所高校至少招收一名学生,且人数各不相同,则不同的招生方法种数是( )
A.252 B.253
C.222 D.223
解析:选C 采用隔板法,在24名学生排列所形成的23个间隔中,任插入2个隔板,分成三组,共有C=253种,其中三组人数都相同的情况是(8,8,8),1种;有两组人数相同的人数组合情况是(1,1,22),(2,2,20),(3,3,18),(4,4,16),(5,5,14),(6,6,12),(7,7,10),(9,9,6),(10,10,4),(11,11,2),则有两组人数相同的情况共有10×3=30种.所以每所高校至少招收一名学生,且人数各不相同的招生方法有253-1-30=222种.故选C.
10.(2018·杭州二模)已知0β”是“cos α>cos β ”的( )
A.充要条件 B.充分不必要条件
C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件
解析:选D α>β ⇒/ cos α>cos β,如α=,β=,>,而coscos β ⇒/ α>β,如α=,β=,cos >cos,而<.故选D.
6.(2018·绍兴二模)二项式n的展开式中只有第11项的二项式系数最大,则展开式中有理项的个数为( )
A.7 B.5
C.4 D.3
解析:选A 根据二项式n的展开式中只有第11项的二项式系数最大,可得只有C最大,故有n=20,故通项公式为Tr+1=C·()20-r·x20-,若20-为整数,则r=0,3,6,9,12,15,18,共7个,故选A.
7.先后两次抛掷同一个骰子,将得到的点数分别记为a,b,则a,b,5能够构成等腰三角形的概率是( )
A. B.
C. D.
解析:选C 基本事件的总数是36,
当a=1时,b=5符合要求,有1种情况;
当a=2时,b=5符合要求,有1种情况;
当a=3时,b=3,5符合要求,有2种情况;
当a=4时,b=4,5符合要求,有2种情况;
当a=5时,b=1,2,3,4,5,6均符合要求,有6种情况;
当a=6时,b=5,6符合要求,有2种情况.
所以能够构成等腰三角形的共有14种情况,所求概率为=.
8.(2018·全国卷Ⅲ)某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为p,各成员的支付方式相互独立.设X为该群体的10位成员中使用移动支付的人数,D(X)=2.4,P(X=4)0.5,所以p=0.6.
9.(2018·浙江名校联考)已知10=a0+a1x+a2x2+…+a9x9+a10x10,则a1-2a2+…+9a9-10a10=( )
A.10 B.10
C.10×9 D.5×9
解析:选D 法一:由题意,得a1=C·,a2=C·2,…,a10=C·10,则a1-2a2+…+9a9-10a10=C·-2C·2+…+9C·9-10C·10=10C·-10C·2+…+10C·9-10C·10=5×9.故选D.
法二:对等式10=a0+a1x+a2x2+…+a9x9+a10x10两边求导,得5×9=a1+2a2x+…+9a9x8+10a10x9,令x=-1,则a1-2a2+…+9a9-10a10=5×9,故选D.
10.(2018·浙江名校联考)已知随机变量X,Y的分布列如下(其中x≠y),则( )
X
1
2
P
x2
y2
Y
1
2
P
y2
x2
A.E(X)=E(Y),D(X)=D(Y)
B.E(X)≠E(Y),D(X)≠D(Y)
C.E(X)·E(Y)>D(X)+D(Y)
D.E(X)+E(Y)2x2y2=D(X)+D(Y),E(X)+E(Y)=3>≥(x2y2)2=D(X)·D(Y),故选C.
二、填空题
11.(2018·浙江考前冲刺卷)已知复数z=(b∈R)的实部和虚部相等,则b=________,z2 018=________.
解析:复数z===-b-i,因为复数z的实部和虚部相等,所以b=1,所以z2 018=(-1-i)2 018=(2i)1 009=21 009i.
答案:1 21 009i
12.设随机变量X~B,则P(X=3)=________.
解析:∵随机变量X服从二项分布B,
∴P(X=3)=C·3×3=.
答案:
13.(2018·绍兴一模)某单位安排5个人在六天中值班,每天1人,每人至少值班1天,共有________种不同值班方案.(用数字作答)
解析:根据题意,5个人中必须有1人值2天班,
首先在5人中任选1人在6天中任选2天值班,有CC=75种安排方法,
然后将剩下的4人全排列安排到剩下的4天中,有A=24种情况,
则一共有75×24=1 800种不同值班方案.
答案:1 800
14.(2018·下城区校级模拟)一个盒子中有大小、形状完全相同的m个红球和6个黄球,现从中有放回的摸取5次,每次随机摸出一个球,设摸到红球的个数为X,若E(X)=3,则m=________,P(X=2)=________.
解析:由题意可得×5=3,解得m=9.
每次摸出红球的概率p==,
∴X~B.
P(X=2)=C×2×3=.
答案:9
15.(2018·杭州高三质检)盒子里有完全相同的6个球,每次至少取出1个球(取出不放回),取完为止,则共有________种不同的取法(用数字作答).
解析:由题意知,一次可以取球的个数为1,2,3,4,5,6,若一次取完可由1个6组成,共1种;两次取完可由1与5,2与4,3与3组成,共5种;三次取完可由1,1,4或1,2,3或2,2,2组成,共10种;四次取完可由1,1,1,3或1,1,2,2组成,共10种;五次取完可由1,1,1,1,2组成,共5种;六次取完可由6个1组成,共1种.综上,不同的取法一共有1+5+10+10+5+1=32(种).
答案:32
16.(2018·浙江考前冲刺卷)已知(x+y)(x+2y)n的展开式中所有项的系数之和为162,则n=________,x2y3的系数为________.
解析:令x=y=1,则(1+1)·(1+2)n=162,解得n=4.(x+2y)4的展开式的通项Tk+1=Cx4-k(2y)k,0≤k≤4,k∈N.当k=2时,T3=Cx2·22·y2=24x2y2,当k=3时,T4=Cx·23·y3=32xy3,故(x+y)(x+2y)4的展开式中x2y3项为xT4+yT3=56x2y3,所以其系数为56.
答案:4 56
17.(2018·浙江考前冲刺卷)在一个不透明的袋子中装4个大小、形状都相同的小球,小球分别带有标号1,2,3,4,且从袋中任取一个球,取到标号为n的小球的概率p(n)=(n=1,2,3,4),则k=________;现从袋子中任取一个小球,若取到的小球的标号n为奇数,则得到的分值为2n,若取到的小球的标号n为偶数,则得到的分值为n,用ξ表示得到的分值,则D(ξ)=________.
解析:由题意得,k=1,得k=2.
ξ的所有可能取值为2,4,6,且P(ξ=2)=+=,P(ξ=4)=,P(ξ=6)=,则随机变量ξ的分布列为
ξ
2
4
6
P
∴E(ξ)=2×+4×+6×=4,D(ξ)=×(2-4)2+×(4-4)2+×(6-4)2=.
答案:2
