1、章末综合检测(一) 计数原理(A、B卷)A卷基本知能盘查卷 (时间:120分钟满分:150分)一、单项选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1从A地到B地要经过C地和D地,从A地到C地有3条路,从C地到D地有2条路,从D地到B地有4条路,则从A地到B地不同走法的种数是()A9B1C24 D3解析:选C完成从A地到B地这件事情共分三步:第一步,从A地到C地;第二步,从C地到D地;第三步,从D地到B地符合分步乘法计数原理,共有32424种不同的走法2下列计算结果为28的是()AAA BCCA DC解析:选DC4728.3某地实行高考改革,考
2、生除参加语文、数学、英语统一考试外,还需从物理、化学、生物、政治、历史、地理六科中选考三科学生甲要想报考某高校的法学专业,就必须要从物理、政治、历史三科中至少选考一科,则学生甲的选考方法种数为()A6 B12C18 D19解析:选D从六科中选考三科的选法有C种,其中不选物理、政治、历史中任意一科的选法有1种,因此学生甲的选考方法共有C119种4高三(一)班学生要安排毕业晚会上4个音乐节目,2个舞蹈节目和1个曲艺节目的演出顺序,要求2个舞蹈节目不连排,则不同排法的种数是()A1 800 B3 600C4 320 D5 040解析:选B不同的排法种数为AA3 600.5在(x2)6展开式中,二项式
3、系数的最大值为m,含x5项的系数为n,则()A. BC. D解析:选D因为n6是偶数,所以展开式共有7项,其中中间一项的二项式系数最大,其二项式系数为mC20,含x5项的系数为n(1)C212,则.故选D.6.用六种不同的颜色给如图所示的六个区域涂色,要求相邻区域不同色,则不同的涂色方法共有() A4 320种 B2 880种C1 440种 D720种解析:选A分步进行:1区域有6种不同的涂色方法,2区域有5种不同的涂色方法,3区域有4种不同的涂色方法,4区域有3种不同的涂色方法,6区域有4种不同的涂色方法,5区域有3种不同的涂色方法根据分步乘法计数原理可知,共有6543434 320(种)不
4、同的涂色方法7五种不同的商品在货架上排成一排,其中甲、乙两种必须排在一起,丙、丁两种不能排在一起,则不同的排法总数共有()A12种 B20种C24种 D48种解析:选C甲、乙捆绑看成一个元素,与丙、丁之外的1个元素共两个元素进行全排列,有AA种排法,再插空排入丙、丁,共有AAA24种不同排法8已知(1x)10a0a1(1x)a2(1x)2a10(1x)10,则a8()A180 B180C45 D45解析:选B令t1x,则x1t,所以有(2t)10a0a1ta2t2a10t10,因为Tr1C210r(t)rC210r(1)rtr,令r8,得a8C22180.二、多项选择题(本大题共4小题,每小题
5、5分,共20分在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分)9下列问题是组合问题的是()A把5本不同的书分给5个学生,每人一本B从7本不同的书中取出5本给某个同学C10个人相互发一微信,共发几次微信D10个人互相通一次电话,共通了几次电话解析:选BDA中,由于书不同,每人每次拿到的也不同,有顺序之分,故它是排列问题B中,从7本不同的书中,取出5本给某个同学,在每种取法中取出的5本并不考虑书的顺序,故它是组合问题C中,因为两人互发微信与写微信的人与收微信人的顺序有关,故它是排列问题D中,因为互通电话一次没有顺序之分,故它是组合问题10下列关于(ab)
6、10的说法,正确的是()A展开式中的二项式系数之和为1 024B展开式中第6项的二项式系数最大C展开式中第5项或第7项的二项式系数最大D展开式中第6项的系数最小解析:选ABD由展开式的二项式系数之和为2n知A正确;当n为偶数时,展开式中二项式系数最大的项是中间一项,故B正确,C错误;D也正确,因为展开式中第6项的系数是负数,且二项式系数最大,所以是系数最小的项11若5的展开式中含x(Z),则的值可能为()A5 B1C7 D2解析:选ABC由题意可知Tr1C(2x2)5rr25r(3)rCx103r,其中r0,1,2,5.令103r5,得r5;令103r1,得r3;令103r7,得r1;令103
7、r2,得rN.所以的值可能为5,1,7,故选A、B、C.12已知(2xm)7a0a1(1x)a2(1x)2a7(1x)7,若a0128,则有()Am2Ba3280Ca01Da12a23a34a45a56a67a714解析:选BCD令1x,即x,可得7(1m)7a0128,得m3.再令x1,得a0(1)71.因为(2x3)712(1x)7,所以a3C(1)73(2)3280.对(2x3)7a0a1(1x)a2(1x)2a7(1x)7两边求导得14(2x3)6a12a2(1x)7a7(1x)6,令x2得a12a23a34a45a56a67a714.故选B、C、D.三、填空题(本大题共4小题,每小题
8、5分,共20分把答案填在题中的横线上)13方程3A2A6A的解为_解析:由排列数公式可知3x(x1)(x2)2(x1)x6x(x1),x3且xN*,3(x1)(x2)2(x1)6(x1),即3x217x100,解得x5或x(舍去),x5.答案:514将4个颜色互不相同的球全部放入编号为1和2的两个盒子里,使得放入每个盒子里的球的个数不小于该盒子的编号,则不同的放球方法有_种解析:根据2号盒子里放球的个数分类第一类,2号盒子里放2个球,有C种放法第二类,2号盒子里放3个球,有C种放法,所以不同的放球方法的种数为CC10.答案:1015在(x2)5(y)4的展开式中,x3y2的系数为_解析:(x2
9、)5的展开式的通项为Tr1Cx5r(2)r,令5r3,得r2,则x3的系数为C(2)240;(y)4的展开式的通项为Tr1C()4ryr,令r2,得y2的系数为C()212.故展开式中x3y2的系数为4012480.答案:48016若从1,2,3,4,7,9中任取不相同的两个数,分别作为对数的底数和真数,则能得到_个不同的对数值(结果用数字表示)解析:注意到1不能作为底数,1的对数为0,从2,3,4,7,9中任取两个不同的数为真数、底数,可有54个值,但log23log49,log24log39,log32log94,log42log93,所以不同的对数值共有544117(个)答案:17四、解
10、答题(本大题共6小题,共70分解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)17(10分)将四个不同的小球放入编号为1,2,3,4的四个盒子中(1)若每个盒子放一个球,则有多少种不同的放法?(2)恰有一个空盒的放法共有多少种?解:(1)每个盒子放一个球,共有A24种不同的放法(2)先选后排,分三步完成第一步:四个盒子中选一个为空盒子,有4种选法;第二步:任选两球为一个元素,有C种选法;第三步:将三个元素放入三个盒中,有A种放法根据分步乘法计数原理,共有4CA144种放法18. (12分)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端异色,如果只有5种颜色可供使用,求共有多
11、少不同的染色方法解:可分为两大步进行,先将四棱锥一侧面三顶点染色,然后再分类考虑另外两顶点的染色数,用分步乘法计数原理即可得出结论由题设,四棱锥S ABCD的顶点S,A,B所染的颜色互不相同,它们共有54360(种)染色方法当S,A,B染好时,不妨设其颜色分别为1,2,3,若C染2,则D可染3或4或5,有3种染法;若C染4,则D可染3或5,有2种染法;若C染5,则D可染3或4,有2种染法可见,当S,A,B已染好时,C,D还有7种染法,故不同的染色方法有607420(种)19(12分)已知n(nN*)的展开式中第5项的系数与第3项的系数的比是101.(1)求展开式中各项系数的和;(2)求展开式中
12、含x的项;(3)求展开式中系数的绝对值最大的项解:因为n的展开式的通项是Tr1C()nrr(2)rCx,所以T5T4124Cx10,T3T2122Cx5.所以,所以n25n240,解得n8或n3(舍去)(1)令x1,则 8各项系数的和为1.(2)展开式通项为Tr1(2)rCx,令,得r1.所以展开式中含x的项为T2T11(2)1Cx16x.(3)展开式的第r项、第r1项、第r2项的系数的绝对值分别为C2r1,C2r,C2r1,若第r1项的系数的绝对值最大,则有解得5r6,故系数的绝对值最大的项为第六项或第七项,即T61 792x,T71 792x11.20(12分)用0,1,2,3,4,5这六
13、个数字,完成下面三个小题(1)若数字允许重复,可以组成多少个不同的五位偶数;(2)若数字不允许重复,可以组成多少个能被5整除的且百位数字不是3的不同的五位数;(3)若直线方程axby0中的a,b可以从已知的六个数字中任取2个不同的数字,则直线方程表示的不同直线共有多少条?解:(1)566633 240(个)(2)当首位数字是5,而末位数字是0时,有AA18(个);当首位数字是3,而末位数字是0或5时,有AA48(个);当首位数字是1或2或4,而末位数字是0或5时,有AAAA108(个)故共有1848108174(个)(3)a,b中有一个取0时,有2条;a,b都不取0时,有A20(条);a1,b
14、2与a2,b4重复,a2,b1与a4,b2重复故共有220220(条)21(12分)(1)已知CA1,求n;(2)若C3C,求m.解:(1)由CA1得(n1)(n2)1.即n27n60.解得n1,或n6.由A知,n3,故n6.(2)原不等式可化为,解得m.0m18,且0m8,1m8.又m是整数,m7或m8.22(12分)把4个男同志和4个女同志均分成4组,到4辆公共汽车上从事售票服务,相同的2人在不同的公共汽车上服务算不同的情况(1)有多少种不同的分配方法?(2)若男同志与女同志分别分组,则有多少种不同的分配方法?解:(1)男女合在一起共有8人,每辆车上2人,可以分四个步骤完成,先安排2人上第
15、一辆车,有C种分配方法,再安排2人上第二辆车,有C种分配方法,再安排2人上第三辆车,有C种分配方法,最后安排2人上第四辆车,有C种分配方法由分步乘法计数原理,得共有CCCC2 520种分配方法(2)男女分别分组,4个男同志平分成两组,有3种分配方法,4个女同志分成两组,有3种分配方法,所以不同的分配方法有33A216(种)B卷高考能力达标卷 (时间:120分钟满分:150分)一、单项选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1现有高一学生9人,高二学生12人,高三学生7人,自发组织参加数学课外活动小组,从中推选两名来自不同年级的学生做一次活
16、动的主持人,不同的选法共有()A756种B56种C28种 D255种解析:选D推选两名来自不同年级的两名学生,有N91212797255(种). 2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()34A6种 B12种C18种 D24种 12D34ACB9解析:选A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
17、法,所以共有6种方法3设常数aR,若5的二项展开式中x7项的系数为10,则a等于()A2 B1C1 D2解析:选ATr1C(x2)5rrarCx103r,令103r7,得r1,故Ca10a2.4某外商计划在4个候选城市中投资3个不同的项目,且在同一个城市投资的项目不超过2个,则该外商不同的投资方案有()A16种 B36种C42种 D60种解析:选D若3个不同的项目投资到4个城市中的3个,每个城市一项,共A种方法;若3个不同的项目投资到4个城市中的2个,一个城市一项、一个城市两项,共CA种方法由分类加法计数原理知共ACA60(种)方法5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架歼
18、15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 D48种解析:选C把甲、乙看作1个元素和另一飞机全排列,调整甲、乙,共有AA种方法,再把丙、丁插入到刚才“两个”元素排列产生的3个空位中,有A种方法,由分步乘法计数原理可得总的方法种数为AAA24.6在(1x)na0a1xa2x2a3x3anxn中,若2a2an50,则自然数n的值是()A9 B8C7 D6解析:选Ba2C,an5(1)n5C(1)n5C,2C(1)n5C0,即1,(n2)(n3)(n4)120且n5为奇数,n8.7设函数f(x)则当x0时,ff(x)表达式
19、的展开式中常数项为()A20 B20C15 D15解析:选A当x0时,ff(x)66的展开式中,常数项为C3()320.8.用三种不同的颜色填涂如图所示的33方格中的9个区域,要求每行每列的三个区域都不同色,则不同的填涂种数为()A8 B12C14 D16解析:选B将9个区域分别标号为19号,如图,第一步给区域1涂色有3种不同方法;第二步给区域2涂色有2种不同方法;第三步给区域4涂色,可分为两类,第一类区域4与区域2同色,则此时区域5不能与区域1同色,有1种涂色方法;第二类区域4与区域2不同色,则区域4有1种涂色方法,此时,区域5也有1种涂色方法,故第三步共有112(种)不同方法;第四步涂3,
20、6,7,8,9五个区域,由于1,2,4,5四个区域所涂颜色确定,所以3,6,7,8,9五个区域所涂颜色也唯一确定,故不同的涂色方法有322112(种)二、多项选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分)9在二项式5的展开式中,有()A含x的项 B含的项C含x4的项 D含的项解析:选ABC二项式5的展开式的通项公式为Tr1C35r(2)rx103r,r0,1,2,3,4,5,故展开式中含x的项为x103r,结合所给的选项,知A、B、C中的项都含有10下列说法正确的是()AAA与A相等B过三棱柱任意两顶点的
21、异面直线共有36对C若CC,则x4D从5个人中选3人站成一排,则不同的排法为60种解析:选ABDA中,AA10987!,A10987!,故AAA,正确B中,三棱柱有6个顶点,可组成C312个不同四面体,而每个四面体有三对异面直线,则共有12336对,正确C中,CC,x3x8或x(3x8)28,即x4或9,C错误D中,从5个人中选出3人,共有A54360种不同选法,正确11某学生想在物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术这七门课程中选三门作为选考科目,下列说法错误的是()A若任意选择三门课程,选法总数为AB若物理和化学至少选一门,选法总数为CCC若物理和历史不能同时选,选法总数为CCD若物理和
22、化学至少选一门,且物理和历史不同时选,选法总数为CCC解析:选ABD对于A,若任意选择三门课程,选法总数为C,错误;对于B,若物理和化学选一门,有C种方法,其余两门从剩余的五门中选,有C种选法;若物理和化学选两门,有C种选法,剩下一门从剩余的五门中选,有C种选法,由分类加法计数原理得,总数为CCCC,错误;对于C,若物理和历史不能同时选,选法总数为CCCCC,正确;对于D,有3种情况:只选物理且物理和历史不同时选,有CC种选法;选化学,不选物理,有CC种选法;物理与化学都选,有CC种选法,故选法总数为CCCCCC610420(种),错误12已知n(a0)的展开式中第5项与第7项的二项式系数相等
23、,且展开式的各项系数之和为1 024,则下列说法正确的是()A展开式中奇数项的二项式系数和为256B展开式中第6项的系数最大C展开式中存在常数项D展开式中含x15项的系数为45解析:选BCD因为n的展开式中第5项与第7项的二项式系数相等,所以CC,得n10.因为展开式的各项系数之和为1 024,所以令x1,得(a1)101 024,得a1.故给定的二项式为10,其展开式中奇数项的二项式系数和为210512,故A不正确;由n10可知二项式系数最大的项是展开式的第6项,而10展开式的系数与对应的二项式系数相等,故B正确;展开式的通项公式为Tk1C(x2)10kkCx20(k0,1,2,10),令2
24、00,解得k8,即常数项为第9项,故C正确;令2015,得k2,故展开式中含x15项的系数为C45,故D正确三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分把答案填在题中的横线上)13古人用天干、地支来表示年、月、日、时的次序用天干的“甲、丙、戊、庚、壬”和地支的“子、寅、辰、午、申、戌”相配,用天干的“乙、丁、己、辛、癸”和地支的“丑、卯、巳、未、酉、亥”相配,共可配成_组解析:分两类:第一类,由天干的“甲、丙、戊、庚、壬”和地支的“子、寅、辰、午、申、戌”相配,则有5630组不同的结果;同理,第二类也有30组不同的结果,共可得到303060组答案:6014从2位女生,4位男生中选3人参加科
25、技比赛,且至少有1位女生入选,则不同的选法共有_种(用数字填写答案)解析:法一:可分两种情况:第一种情况,只有1位女生入选,不同的选法有CC12(种);第二种情况,有2位女生入选,不同的选法有CC4(种)根据分类加法计数原理知,至少有1位女生入选的不同的选法有16种法二:从6人中任选3人,不同的选法有C20(种),从6人中任选3人都是男生,不同的选法有C4(种),所以至少有1位女生入选的不同的选法有20416(种)答案:1615(x22)5的展开式的常数项是_解析:第一个因式取x2,第二个因式取含的项得:1C(1)45;第一个因式取2,第二个因式取常数项得:2(1)52,故展开式的常数项是5(
26、2)3.答案:316设集合A(x1,x2,x3,x4,x5)|xi1,0,1,i1,2,3,4,5,那么集合A中满足条件“1|x1|x2|x3|x4|x5|3”的元素个数为_解析:在x1,x2,x3,x4,x5这五个数中,因为xi1,0,1,i1,2,3,4,5,所以满足条件1|x1|x2|x3|x4|x5|3的可能情况有一个1(或1),四个0,有C2种;两个1(或1),三个0,有C2种;一个1,一个1,三个0,有A种;两个1(或1),一个1(或1),两个0,有CC2种;三个1(或1),两个0,有C2种故共有C2C2ACC2C2130(种)答案:130四、解答题(本大题共6小题,共70分解答应
27、写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)17(10分)已知n展开式中的倒数第3项的系数为45,求:(1)含x3的项;(2)系数最大的项解:(1)由题意可知C45,即C45,所以n10,Tr1C10rrCx,令3,得r6,所以含x3的项为T7Cx3Cx3210x3.(2)系数最大的项为中间项即T6Cx252x.18(12分)用n种不同颜色为下列两块广告牌着色(如图所示),要求在A,B,C,D四个区域中相邻(有公共边的)区域不用同一种颜色(1)若n6,为着色时共有多少种不同的方法?(2)若为着色时共有120种不同的方法,求n.解:(1)分四步:第1步涂A有6种不同的方法,第2步涂B有5种不同的方法
28、,第3步涂C有4种不同的方法,第4步涂D有4种不同的方法根据分步乘法计数原理,共有6544480(种)不同的方法(2)由题意,得n(n1)(n2)(n3)120,注意到nN*,可得n5.19(12分)已知(12x)na0a1xa2x2anxn(nN*),且a260.(1)求n的值;(2)求(1)n的值解:(1)因为T3C(2x)2a2x2,所以a2C(2)260,化简可得n(n1)30,且nN*,解得n6.(2)因为Tr1C(2x)rarxr,所以arC(2)r,所以(1)rC,故(1)nCCC26163.20(12分)一个口袋内有4个不同的红球,6个不同的白球(1)从中任取4个球,红球的个数
29、不比白球少的取法有多少种?(2)若取一个红球记2分,取一个白球记1分,从中任取5个球,使总分不少于7分的取法有多少种?解:(1)将取出4个球分成三类情况:取4个红球,没有白球,有C种;取3个红球1个白球,有CC种;取2个红球2个白球,有CC种,故有CCCCC115(种)(2)设取x个红球,y个白球(x,yN*),则故或或因此,符合题意的取法种数有CCCCCC186(种)21(12分)已知n的展开式的各项系数之和等于5展开式中的常数项,求n展开式中含a1的项的二项式系数解:设5的展开式的通项为Tr1C(4)5rrr45rCb(r0,1,2,3,4,5)若它为常数项,则0,r2.代入上式,得T32
30、7.即常数项是27,从而可得n中n7,同理7二项展开式的通项公式为Tr1(1)r37rCa,令5r211,得r4.故含a1的项是第5项,其二项式系数是35.22(12分)从1,0,1,2,3中选三个(不重复)数字组成二次函数yax2bxc的系数(1)开口向上且不过原点的不同抛物线有几条?(2)与x轴正、负半轴均有交点的不同抛物线有几条?(3)与x轴负半轴至少有一个交点的不同抛物线有几条?解:(1)若要满足题意,则a0且c0,共有AAA27(条)(2)要满足题意,则需ac0,共有A6(条);第三类:只与x轴负半轴有交点,则必须满足即故b3,a,c在1,2中取,有2条,由分类加法计数原理得共有186226(条)
