苏教版 (2019)选择性必修第二册7.3组合第2课时学案

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这是一份苏教版 (2019)选择性必修第二册7.3组合第2课时学案，共9页。学案主要包含了组合数的性质1，组合数的性质2，有限制条件的组合问题等内容，欢迎下载使用。

导语
对一次学校运动会中的两个特定项目：趣味投羽毛球、3 000米长跑，某班级50位同学必须参加其中一个项目且仅参加一个项目(每一位同学可以在两个项目中任选一个，要求17人参加3 000米跑，其余人参加投羽毛球项目)，假设你是班级体育委员，你能算出所有可能的报名情况吗？
一、组合数的性质1
问题1 假如我们年级将在月底进行一场篮球比赛．包括体育委员在内，班上篮球运动员有8人，按照篮球比赛规则，比赛时一个球队的上场队员是5人．我们可以形成多少种队员上场方案？我们又可以形成多少种队员不上场方案？这两种方案有什么关系？
提示上场的方案有Ceq \\al(5,8)，不上场的方案有Ceq \\al(3,8)；Ceq \\al(5,8)＝Ceq \\al(3,8)＝56.
知识梳理
组合数的性质1：Ceq \\al(m,n)＝Ceq \\al(n－m,n).
注意点：
(1)体现了“取法”与“剩法”是一一对应的思想．
(2)两边下标相同，上标之和等于下标．
例1 (1)计算：Ceq \\al(2 021,2 022)＝________，Ceq \\al(n,n＋1)·Ceq \\al(n－2,n)＝__________.
答案 2 022 eq \f(nn2－1,2)
解析 Ceq \\al(2 021,2 022)＝Ceq \\al(1,2 022)＝2 022，Ceq \\al(n,n＋1)·Ceq \\al(n－2,n)＝Ceq \\al(1,n＋1)·Ceq \\al(2,n)＝eq \f(nn2－1,2).
(2)(多选)若Ceq \\al(2n－3,20)＝Ceq \\al(n＋2,20)(n∈N*)，则n等于( )
A．4 B．5 C．6 D．7
答案 BD
解析由题意得，2n－3＝n＋2或2n－3＋n＋2＝20，即n＝5或n＝7.
反思感悟性质“Ceq \\al(m,n)＝Ceq \\al(n－m,n)”的意义及作用
跟踪训练1 (1)若Ceq \\al(6,n)＝Ceq \\al(5,n)，则Ceq \\al(10,n)等于( )
A．1 B．10 C．11 D．55
答案 C
解析由Ceq \\al(6,n)＝Ceq \\al(5,n)，得n＝6＋5＝11，Ceq \\al(10,n)＝Ceq \\al(10,11)＝Ceq \\al(1,11)＝11.
(2)若Ceq \\al(3n＋6,18)＝Ceq \\al(4n－2,18)，则Ceq \\al(n,8)＝____________.
答案 28
解析由Ceq \\al(3n＋6,18)＝Ceq \\al(4n－2,18)，
得3n＋6＝4n－2或3n＋6＋4n－2＝18，
解得n＝2或n＝8(舍去)，
故Ceq \\al(2,8)＝28.
二、组合数的性质2
问题2 从问题1中的这8名篮球运动员中选择5人的时候，可以按照体育委员是否入选进行分类：当体育委员入选时，有Ceq \\al(4,7)种选法；当体育委员未入选时，有Ceq \\al(5,7)种选法．这与直接选5人参加的选法一样吗？你能得出什么结论？
提示一样，Ceq \\al(5,8)＝Ceq \\al(4,7)＋Ceq \\al(5,7).
知识梳理
组合数的性质2：Ceq \\al(m,n＋1)＝Ceq \\al(m－1,n)＋Ceq \\al(m,n).
注意点：
(1)下标相同而上标差1的两个组合数之和，等于下标比原下标多1而上标与大的相同的一个组合数．
(2)体现了“含”与“不含”的分类思想．
例2 (1)已知m≥4，Ceq \\al(3,m)－Ceq \\al(4,m＋1)＋Ceq \\al(4,m)等于( )
A．1 B．m C．m＋1 D．0
答案 D
解析 Ceq \\al(3,m)－Ceq \\al(4,m＋1)＋Ceq \\al(4,m)＝Ceq \\al(3,m)＋Ceq \\al(4,m)－Ceq \\al(4,m＋1)＝Ceq \\al(4,m＋1)－Ceq \\al(4,m＋1)＝0.
(2)Ceq \\al(0,4)＋Ceq \\al(1,4)＋Ceq \\al(2,5)＋Ceq \\al(3,6)＋…＋Ceq \\al(2 019,2 022)等于( )
A．Ceq \\al(2,2 020) B．Ceq \\al(3,2 021) C．Ceq \\al(3,2 022) D．Ceq \\al(4,2 023)
答案 D
解析原式＝Ceq \\al(0,4)＋Ceq \\al(1,4)＋Ceq \\al(2,5)＋Ceq \\al(3,6)＋…＋Ceq \\al(2 019,2 022)＝Ceq \\al(1,5)＋Ceq \\al(2,5)＋Ceq \\al(3,6)＋…＋Ceq \\al(2 019,2 022)＝Ceq \\al(2,6)＋Ceq \\al(3,6)＋…＋Ceq \\al(2 019,2 022)＝…＝Ceq \\al(2 018,2 022)＋Ceq \\al(2 019,2 022)＝Ceq \\al(2 019,2 023)＝Ceq \\al(4,2 023).
延伸探究若将本例(2)中式子换成“Ceq \\al(3,4)＋Ceq \\al(3,5)＋Ceq \\al(3,6)＋…＋Ceq \\al(3,2 022)”，则其值为多少？
解 Ceq \\al(3,4)＋Ceq \\al(3,5)＋Ceq \\al(3,6)＋…＋Ceq \\al(3,2 022)＝Ceq \\al(4,4)＋Ceq \\al(3,4)＋Ceq \\al(3,5)＋…＋Ceq \\al(3,2 022)－Ceq \\al(4,4)
＝Ceq \\al(4,5)＋Ceq \\al(3,5)＋…＋Ceq \\al(3,2 022)－1
…
＝Ceq \\al(4,2 022)＋Ceq \\al(3,2 022)－1＝Ceq \\al(4,2 023)－1.
反思感悟性质2常用于有关组合数式子的化简或组合数恒等式的证明．应用时要注意公式的正用、逆用和变形用．正用是将一个组合数拆成两个，逆用则是“合二为一”，使用变形Ceq \\al(m－1,n)＝Ceq \\al(m,n＋1)－Ceq \\al(m,n)，为某些项前后抵消提供了方便，在解题中要注意灵活应用．
跟踪训练2 (1)若Ceq \\al(7,n＋1)－Ceq \\al(7,n)＝Ceq \\al(8,n)，则n等于( )
A．12 B．13 C．14 D．15
答案 C
解析 Ceq \\al(7,n＋1)＝Ceq \\al(7,n)＋Ceq \\al(8,n)＝Ceq \\al(8,n＋1)，∴n＋1＝7＋8，n＝14.
(2)Ceq \\al(2,2)＋Ceq \\al(2,3)＋Ceq \\al(2,4)＋…＋Ceq \\al(2,18)等于( )
A．Ceq \\al(3,18) B．Ceq \\al(3,19) C．Ceq \\al(3,18)－1 D．Ceq \\al(3,19)－1
答案 B
解析 Ceq \\al(2,2)＋Ceq \\al(2,3)＋Ceq \\al(2,4)＋…＋Ceq \\al(2,18)＝Ceq \\al(3,3)＋Ceq \\al(2,3)＋Ceq \\al(2,4)＋…＋Ceq \\al(2,18)＝Ceq \\al(3,4)＋Ceq \\al(2,4)＋…＋Ceq \\al(2,18)＝Ceq \\al(3,5)＋Ceq \\al(2,5)＋…＋Ceq \\al(2,18)＝…＝Ceq \\al(3,19).
三、有限制条件的组合问题
例3 男运动员6名，女运动员4名，其中男女队长各1名，选派5人外出比赛，在下列情形中各有多少种选派方法？
(1)男运动员3名，女运动员2名；
(2)至少有1名女运动员；
(3)既要有队长，又要有女运动员．
解 (1)第一步：选3名男运动员，有Ceq \\al(3,6)种选法；第二步：选2名女运动员，有Ceq \\al(2,4)种选法，故共有Ceq \\al(3,6)·Ceq \\al(2,4)＝120(种)选法．
(2)方法一 (直接法)“至少有1名女运动员”包括以下几种情况，1女4男，2女3男，3女2男，4女1男．
由分类计数原理知共有Ceq \\al(1,4)·Ceq \\al(4,6)＋Ceq \\al(2,4)·Ceq \\al(3,6)＋Ceq \\al(3,4)·Ceq \\al(2,6)＋Ceq \\al(4,4)·Ceq \\al(1,6)＝246(种)选法．
方法二 (间接法)不考虑条件，从10人中任选5人，有Ceq \\al(5,10)种选法，其中全是男运动员的选法有Ceq \\al(5,6)种，故“至少有1名女运动员”的选法有Ceq \\al(5,10)－Ceq \\al(5,6)＝246(种)．
(3)当有女队长时，其他人选法任意，共有Ceq \\al(4,9)种选法；不选女队长时，必选男队长，共有Ceq \\al(4,8)种选法，其中不含女运动员的选法有Ceq \\al(4,5)种，故不选女队长时共有Ceq \\al(4,8)－Ceq \\al(4,5)种选法．所以既有队长又有女运动员的选法共有Ceq \\al(4,9)＋Ceq \\al(4,8)－Ceq \\al(4,5)＝191(种)．
反思感悟常见的有限制条件的组合问题及解题方法
(1)特殊元素：若要选取的元素中有特殊元素，则要以有无特殊元素，特殊元素的多少作为分类依据．
(2)含有“至多”“至少”等限制语句：要分清限制语句中所包含的情况，可以以此作为分类依据，或采用间接法求解．
(3)分类讨论思想：解题的过程中要善于利用分类讨论思想，将复杂问题分类表达，逐类求解．
跟踪训练3 在一次数学竞赛中，某学校有12人通过了初试，学校要从中选出5人参加市级培训．在下列条件下，有多少种不同的选法？
(1)任意选5人；
(2)甲、乙、丙三人必须参加；
(3)甲、乙、丙三人不能参加；
(4)甲、乙、丙三人只能有1人参加．
解 (1)从中任取5人是组合问题，共有Ceq \\al(5,12)＝792(种)不同的选法．
(2)甲、乙、丙三人必须参加，则只需从另外9人中选2人，是组合问题，共有Ceq \\al(2,9)＝36(种)不同的选法．
(3)甲、乙、丙三人不能参加，则只需从另外的9人中选5人，共有Ceq \\al(5,9)＝126(种)不同的选法．
(4)甲、乙、丙三人只能有1人参加，可分为两步：先从甲、乙、丙中选1人，有Ceq \\al(1,3)种选法，再从另外9人中选4人，有Ceq \\al(4,9)种选法，共有Ceq \\al(1,3)Ceq \\al(4,9)＝378(种)不同的选法．
1．知识清单：
(1)组合数的两个性质及性质的理解．
(2)组合数在实际问题中的应用．
2．方法归纳：分类讨论、间接法．
3．常见误区：不注意组合数中m与n的限制条件；计算时不能构造组合数性质．
1．Ceq \\al(3,3)＋Ceq \\al(3,4)＋Ceq \\al(3,5)等于( )
A．Ceq \\al(4,5) B．Ceq \\al(5,6)
C．Ceq \\al(3,6) D．Ceq \\al(4,6)
答案 D
解析 Ceq \\al(3,3)＋Ceq \\al(3,4)＋Ceq \\al(3,5)＝Ceq \\al(4,4)＋Ceq \\al(3,4)＋Ceq \\al(3,5)＝Ceq \\al(4,5)＋Ceq \\al(3,5)＝Ceq \\al(4,6)，故选D.
2．某研究性学习小组有4名男生和4名女生，一次问卷调查活动需要挑选3名同学参加，其中至少一名女生，则不同的选法种数为( )
A．120种 B．84种
C．52种 D．48种
答案 C
解析 (间接法)Ceq \\al(3,8)－Ceq \\al(3,4)＝52(种)．
3．Ceq \\al(0,3)＋Ceq \\al(1,4)＋Ceq \\al(2,5)＋…＋Ceq \\al(18,21)＝________.
答案 Ceq \\al(4,22)
解析因为Ceq \\al(0,3)＝Ceq \\al(0,4)，
所以Ceq \\al(0,3)＋Ceq \\al(1,4)＋Ceq \\al(2,5)＋…＋Ceq \\al(18,21)＝(Ceq \\al(0,4)＋Ceq \\al(1,4))＋Ceq \\al(2,5)＋…＋Ceq \\al(18,21)
＝(Ceq \\al(1,5)＋Ceq \\al(2,5))＋Ceq \\al(3,6)＋…＋Ceq \\al(18,21)＝Ceq \\al(18,22)＝Ceq \\al(4,22).
4．甲、乙、丙3位同学选修课程，从4门课程中，甲选修2门，乙、丙各选修3门，则不同的选修方案的种数为______．
答案 96
解析从4门课程中，甲选修2门，乙、丙各选修3门，则不同的选修方案共有Ceq \\al(2,4)·Ceq \\al(3,4)·Ceq \\al(3,4)＝96(种)．
课时对点练
1．方程Ceq \\al(x,14)＝Ceq \\al(2x－4,14)的解集为( )
A．4 B．14
C．4或6 D．14或2
答案 C
解析由题意知eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x＝2x－4，,2x－4≤14，,x≤14))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x＝14－2x－4，,2x－4≤14，,x≤14，))
解得x＝4或x＝6.
2．从5名志愿者中选派4人在星期六和星期日参加公益活动，每人一天，每天两人，则不同的选派方法共有( )
A．60种 B．48种
C．30种 D．10种
答案 C
解析从5名志愿者中选派2人参加星期六的公益活动，有Ceq \\al(2,5)种方法，再从剩下的3人中选派2人参加星期日的公益活动，有Ceq \\al(2,3)种方法，由分步计数原理可得不同的选派方法共有Ceq \\al(2,5)·Ceq \\al(2,3)＝30(种)．
3．Ceq \\al(4,4)＋Ceq \\al(4,5)＋Ceq \\al(4,6)＋Ceq \\al(4,7)＋Ceq \\al(4,8)＋Ceq \\al(4,9)等于( )
A．Ceq \\al(4,10) B．Ceq \\al(5,10) C．Ceq \\al(6,10) D．Aeq \\al(4,10)
答案 B
解析因为Ceq \\al(m,n)＋Ceq \\al(m＋1,n)＝Ceq \\al(m＋1,n＋1)，
所以Ceq \\al(4,4)＋Ceq \\al(4,5)＋Ceq \\al(4,6)＋Ceq \\al(4,7)＋Ceq \\al(4,8)＋Ceq \\al(4,9)
＝Ceq \\al(5,5)＋Ceq \\al(4,5)＋Ceq \\al(4,6)＋Ceq \\al(4,7)＋Ceq \\al(4,8)＋Ceq \\al(4,9)
＝Ceq \\al(5,6)＋Ceq \\al(4,6)＋Ceq \\al(4,7)＋Ceq \\al(4,8)＋Ceq \\al(4,9)
＝Ceq \\al(5,7)＋Ceq \\al(4,7)＋Ceq \\al(4,8)＋Ceq \\al(4,9)
＝Ceq \\al(5,8)＋Ceq \\al(4,8)＋Ceq \\al(4,9)
＝Ceq \\al(5,9)＋Ceq \\al(4,9)＝Ceq \\al(5,10).
4．已知直线a，直线b，且a∥b，a上有5个点，b上有4个点，则以这九个点为顶点的三角形个数为( )
A．Ceq \\al(2,5)Ceq \\al(1,4)＋Ceq \\al(1,5)Ceq \\al(2,4) B．(Ceq \\al(2,5)＋Ceq \\al(1,4))(Ceq \\al(1,5)＋Ceq \\al(2,4))
C．Ceq \\al(3,9)－9 D．Ceq \\al(3,9)－Ceq \\al(3,5)
答案 A
解析可以分为两类：a上取两点，b上取一点，则可构成三角形个数为Ceq \\al(2,5)Ceq \\al(1,4)；a上取一点，b上取两点，则可构成三角形个数为Ceq \\al(1,5)Ceq \\al(2,4)，利用分类计数原理可得以这九个点为顶点的三角形个数为Ceq \\al(2,5)Ceq \\al(1,4)＋Ceq \\al(1,5)Ceq \\al(2,4).
5．在平面直角坐标系xOy上，平行直线x＝n(n＝0,1,2，…，5)与平行直线y＝n(n＝0,1,2，…，5)组成的图形中，矩形共有( )
A．25个 B．36个 C．100个 D．225个
答案 D
解析在垂直于x轴的6条直线中任取2条，在垂直于y轴的6条直线中任取2条，四条直线相交得出一个矩形，所以矩形总数为Ceq \\al(2,6)×Ceq \\al(2,6)＝15×15＝225.
6．(多选)下列等式正确的是( )
A．Ceq \\al(m,n)＝eq \f(n！,m！n－m！) B．Ceq \\al(m,n)＝Ceq \\al(n－m,n)
C．Ceq \\al(m,n＋1)＝Ceq \\al(m,n)＋Ceq \\al(m－1,n) D．nCeq \\al(m,n)＝mCeq \\al(m＋1,n＋1)
答案 ABC
解析 A是组合数公式；B，C是组合数性质；Ceq \\al(m,n)＝eq \f(n！,m！n－m！)，Ceq \\al(m＋1,n＋1)＝eq \f(n＋1！,m＋1！n－m！)＝eq \f(n＋1,m＋1)Ceq \\al(m,n)，
两者不相等，故D错误．
7．计算Ceq \\al(3,7)＋Ceq \\al(4,7)＋Ceq \\al(5,8)的值为________．
答案 126
解析 Ceq \\al(3,7)＋Ceq \\al(4,7)＋Ceq \\al(5,8)＝Ceq \\al(4,8)＋Ceq \\al(5,8)＝Ceq \\al(5,9)＝Ceq \\al(4,9)＝eq \f(9×8×7×6,4×3×2×1)＝126.
8．男女学生共有8人，从男生中选取2人，从女生中选取1人，共有30种不同的选法，其中女生有________人．
答案 2或3
解析设男生有n人，则女生有(8－n)人，由题意可得Ceq \\al(2,n)Ceq \\al(1,8－n)＝30，n∈N*，解得n＝5或n＝6，代入验证，可知女生有2或3人．
9．高二(1)班共有35名同学，其中男生20名，女生15名，今从中选出3名同学参加活动．
(1)其中某一女生必须在内，不同的选法有多少种？
(2)其中某一女生不能在内，不同的选法有多少种？
(3)恰有2名女生在内，不同的选法有多少种？
(4)至少有2名女生在内，不同的选法有多少种？
(5)至多有2名女生在内，不同的选法有多少种？
解 (1)从余下的34名学生中选取2名，
有Ceq \\al(2,34)＝561(种)．
∴不同的选法有561种．
(2)从34名可选学生中选取3名，有Ceq \\al(3,34)种．
或者Ceq \\al(3,35)－Ceq \\al(2,34)＝Ceq \\al(3,34)＝5 984(种)．
∴不同的选法有5 984种．
(3)从20名男生中选取1名，从15名女生中选取2名，有Ceq \\al(1,20)Ceq \\al(2,15)＝2 100(种)．
∴不同的选法有2 100种．
(4)选取2名女生有Ceq \\al(1,20)Ceq \\al(2,15)种，
选取3名女生有Ceq \\al(3,15)种，共有选取方式N＝Ceq \\al(1,20)Ceq \\al(2,15)＋Ceq \\al(3,15)＝2 100＋455＝2 555(种)．
∴不同的选法有2 555种．
(5)选取3名的总数有Ceq \\al(3,35)，∴选取方式共有N＝Ceq \\al(3,35)－Ceq \\al(3,15)＝6 545－455＝6 090(种)．
∴不同的选法有6 090种．
10．现有8名青年，其中有5名能胜任英语翻译工作，有4名能胜任德语翻译工作(其中有1名青年两项工作都能胜任)．现在要从中挑选5名青年承担一项任务，其中3名从事英语翻译工作，2名从事德语翻译工作，则有多少种不同的选法？
解可以分三类：
第一类，两项工作都能胜任的青年被选中且从事英语翻译工作，有Ceq \\al(2,4)Ceq \\al(2,3)种选法；
第二类，两项工作都能胜任的青年被选中且从事德语翻译工作，有Ceq \\al(3,4)Ceq \\al(1,3)种选法；
第三类，两项工作都能胜任的青年未被选中，有Ceq \\al(3,4)Ceq \\al(2,3)种选法．
根据分类计数原理，一共有Ceq \\al(2,4)Ceq \\al(2,3)＋Ceq \\al(3,4)Ceq \\al(1,3)＋Ceq \\al(3,4)Ceq \\al(2,3)＝42(种)不同的选法．
11．从10名大学毕业生中选3人担任村长助理，则甲、乙至少有1人入选，而丙没有入选的不同选法的种数为( )
A．28 B．49 C．56 D．85
答案 B
解析依题意得，满足条件的不同选法的种数为
Ceq \\al(2,2)Ceq \\al(1,7)＋Ceq \\al(1,2)Ceq \\al(2,7)＝49(种)．
12．化简Ceq \\al(97,98)＋2Ceq \\al(96,98)＋Ceq \\al(95,98)等于( )
A．Ceq \\al(97,99) B．Ceq \\al(97,100)
C．Ceq \\al(98,99) D．Ceq \\al(98,100)
答案 B
解析由组合数性质知，Ceq \\al(97,98)＋2Ceq \\al(96,98)＋Ceq \\al(95,98)＝(Ceq \\al(97,98)＋Ceq \\al(96,98))＋(Ceq \\al(96,98)＋Ceq \\al(95,98))＝Ceq \\al(97,99)＋Ceq \\al(96,99)＝Ceq \\al(97,100).
13．某餐厅供应饭菜，每位顾客可以在餐厅提供的菜肴中任选2荤2素共4种不同的品种．现在餐厅准备了5种不同的荤菜，若要保证每位顾客有200种以上不同的选择，则餐厅至少还需准备不同的素菜品种________种(结果用数值表示)．
答案 7
解析设餐厅还需准备x种不同的素菜．
由题意，得Ceq \\al(2,5)·Ceq \\al(2,x)≥200，从而有Ceq \\al(2,x)≥20，
即x(x－1)≥40.
又x≥2，x∈N*，所以x的最小值为7.
14．在同一个平面内有一组平行线共8条，另一组平行线共10条，这两组平行线相互不平行，它们共能构成________个平行四边形，共有________个交点．
答案 1 260 80
解析第一组中每两条与另一组中的每两条直线均能构成一个平行四边形，故共有Ceq \\al(2,8)Ceq \\al(2,10)＝1 260(个)．第一组中每条直线与另一组中每条直线均有一个交点，所以共有Ceq \\al(1,8)Ceq \\al(1,10)＝80(个)．
15．将标号为1,2，…，10的10个球放入标号为1,2，…，10的10个盒子里，每个盒内放一个球，恰好3个球的标号与其在盒子的标号不一致的放入方法种数为( )
A．120 B．240
C．360 D．720
答案 B
解析先选出3个球有Ceq \\al(3,10)＝120(种)方法，不妨设为1,2,3号球，则1,2,3号盒中能放的球为2,3,1或3,1,2两种．这3个号码放入标号不一致的盒子中有2种不同的方法，故共有120×2＝240(种)方法．
16．某次足球赛，共32支球队参加，它们先分成8个小组进行循环赛，决出16强(每队均与本组其他队赛一场，各组一、二名晋级16强)，这16支球队按确定的程序进行淘汰赛，最后决出冠、亚军，此外还要决出第三名、第四名，问这届世界杯总共进行了多少场比赛？
解可分为如下几类比赛：(1)小组循环赛：每组有Ceq \\al(2,4)＝6(场)，8个小组共有48场；(2)八分之一淘汰赛：8个小组的第一、二名组成16强，根据赛制规则，每两个队比赛一场，可以决出8强，共有8场；(3)四分之一淘汰赛：根据赛制规则，8强中每两个队比赛一次，可以决出4强，共有4场；(4)半决赛：根据赛制规则，4强每两个队比赛一场，可以决出参加决赛的两支球队，共有2场；(5)决赛：两支球队比赛1场确定冠、亚军，4强中的另两支球队比赛1场决出第三、四名，共有2场．综上，由分类计数原理知，共有48＋8＋4＋2＋2＝64(场)比赛．