【综合应用创新思维点拨】
一、学科内综合思维点拨
组合应用较广泛,组合问题与代数、解析几何、立体几何知识的综合问题,是较常见的问题,因此,综合应用应给以关注.
【例1】 直线l1∥l2,在l1上有4个点,在l2上有6个点,以这些点为端点连成线段,这些线段在l1与l2之间最多有多少个交点?
思维入门指导:l1上两点与l2上两点构成一个凸多边形,凸多边形对角线的交点必在多边形内.
解:最多有C •C =90个.
点拨:处理几何问题,应紧紧抓住“对应”关系来求.
【例2】 在正方体中,由8个顶点:
(1)可确定多少个三棱锥?
(2)可确定多少个平面?
(3)可确定多少对异面直线?
思维入门指导:这种确定点、线组成几何图形的问题中,经常使用“排除法”.
解:(1)确定一个三棱锥须不共面的四个点,而正方体的8个顶点中,四点共面的有12个,所以,可确定的三棱锥有C -12C =58(个).
(2)类似于(1)用间接法可确定平面的个数有:
C -12C +12=20(个).
(3)由8个顶点共可确定C =28条直线,其中6线共面的有12组,3线共面的有8组,于是共可确定C -12C -8C =174对异面直线.
也可如下考虑:8个顶点可确定58个三棱锥,而每个三棱锥有3对异面直线,故可确定3×58=174对异面直线.
点拨:应注意其几何图形的确定方法以及条件中的“点共线”、“线共点”、“线共面”、“点共面”.
【例3】 从-3,-2,-1,O,1,2,3,4八个数字中,任取3个数作为二次函数f(x)=ax2+bx+c中的字母a、b、c的值,可以组成图象过原点且顶点在第一象限的函数有多少个?
思维入门指导:本题考查二次函数图象特征及组合知识,可先考虑图象过原点,顶点又在第一象限时,a、b、c应满足的条件,再根据给出的8个数字求解.
解:因图象过原点,∴C=0,又顶点在第一象限,须满足
解得
∴a可从-3,-2,-1三个数字中任取一个有C 种方法;b可从1,2,3,4四个数字中任取一个,有C 种方法.所以,符合条件的函数个数有C •C =12个.
点拨:了解符合题意的函数特征是解题的关键,若只注意a≠0,易发生错误.
【例4】 集合A和B分别有8个和7个元素,A∩B有4个元素,集合C有3个元素,且满足下列条件:C A∪B,C∩A≠○,C∩B≠○,满足条件的集体C共有几个?
思维入门指导:此题将组合和集合的基础知识综合在一起,首先要将元素分类,并确定A∪B中元素个数,然后采用直接或间接法解答.
解:由题设,A∪B中元素个数为8+7-4=11个.
这11个元素应分为三类(如图10-3-1),所求C的个数为:
C C +C C +C +C C C +C C C =160(个).
另解:C -C -C =160(个).
点拨:借助图示将元素分类是集合思想的典型应用.
二、学科间综合思维点拨
【例5】 控制生物某一性状的基因有8个复等位基因,那么控制这一性状的基因型有多少种?杂合体基因型有多少种?
解:控制这一性状的基因型有C +8=36;杂合基因型有C =28种.
点拨:基因型分纯合体基因型与杂合体基因型两类.
三、应用思维点拨
【例6】 某医院有内科医生12名,外科医生8名,现要选派5人参加赈灾医疗队,其中:
(1)某内科医生必须参加,某外科医生不能参加,有几种选法?
(2)至少有一名内科医生和至少一名外科医生参加,有几种选法?
思维入门指导:(1)中要注意元素来源.(2)中要把握好“至少”的含义.
解法一:(1)某内科医生必须参加,某外科医生不能参加故只需从余下的18名医生中再任选4名,故共有C •C =3060种不同的选派方法.
(2)至少一名内科医生和至少有一名外科医生参加的选法可分为四类:一名内科医生、四名外科医生;内科两名、外科三名;内科三名、外科两名;内科四名、外科一名,因此,选法种数为:
C C +C C +C C +C C =14656(种).
解法二:不考虑限制条件时,选法种数为C ,其中五名医生都是外科或者都是内科医生的不符合要求,因此,所有选法为:C -(C +C )=14656种.
点拨:首先根据此题中“元素”只取不排,确定为组合问题,其次考虑是分类还是分步,是直接法还是使用间接法.
【例7】 某车间有9名工人,其中2名工人既能当车工又能当钳工,有3名工人只能当车工,有4人只能当钳工,现在要抽调3名车工,3名钳工,有多少种抽法?
思维入门指导:用集合的韦恩图先将9名工人进行分类(如图10-3-2),然后选用一个标准进行分类求解即可.
解:以2名既能当车工,又能当钳工的工人为标准进行分类,应分成六类:
(1)不抽此2人,抽法有C C ;
(2)抽此2人中1人当车工,抽法有C C C ;
(3)抽此2人中1人当钳工,抽法有C C C ;
(4)抽此2人当车工,抽法有C C C ;
(5)抽此2人当钳工,抽法有C C C ;
(6)抽此2人中一人当车工,另一人当钳工,有C C A .
∴总共抽调方法为:
C C +C C C +C C C +C C C +C C C +C C A =92(种).
点拨:本题若以抽调6人中含只会当车工的3人中几人来分类,可分为含其3人中1人;2人;3人三类情况即可,比上解法简便,列式为:
C C C +C C C +C C =12+60+20=92(种).
四、创新思维点拨
【例8】 将n+1个不同的小球放入n个不同的盒子中,要使每个盒子都不空,共有多少种放法?
解法一:由于不能出现空盒,所以应当有一个盒子放两个球,从这n个盒子中选出一个放两个球,其余各盒都应放入一个球.从这n个盒子中选出一个放两个球,有C 种不同的选法;从这n+1个球中选出两个球放入此盒,有C 种选法;其余n-l个球分别放入其余n-1个盒子,有(n-1)!种不同放法,由分步计数原理共有:
C •C •(n-1)!= •(n+1)!种不同放法.
解法二:有两个球应放入同一个盒子中,从这n+1个球中选出两个球,有C 种不同选法,将这两球视为一个球,再与其余n-1个球一道分别放入这n个盒子,共有n!种不同放法.所以一共有;
C +1•n!= •(n+1)!种不同放法.
解法三:先将n+1个球排成一排,共有(n+1)!种排法,再在它们之间插入隔板,以表示将它们放入不同的盒子中,由于不能出现空盒,因此,必须用n-1块隔板分别插在它们两两之间的n个间隔中的n-1个之上,故有C =n种不同的插法,又因放入同一个盒子的两个球无顺序之分,所以一共有(n+1)!•n• = •(n+1)!种不同的放法.
点拨:以上三种解法从不同的角度考虑问题,收到了殊途同归之效.
解法二可视为是先分堆,再装盒.
解法三采用了“隔板模型”将不可辨的球装入到可辨的盒子中,求装的方法数、常用此模型.如将12个完全相同的球排成一排,在它们之间11个缝隙中任意插入3块隔板,把球分成4堆,分别装入4个不同的盒子中的方法数应为C 种.这也是方程a+b+c+d=12的正整数解的个数.由此n元方程x1+x2+…+xn=m(m∈Z,m≥n)的正整数解的个数为C .
此题常见的错解为:先将从n+1个球中选出的n个小球放入n个盒子中,每个小盒放入1个小球,有放法A 种,再把余下的一个球放到n个盒子的某一个盒子中去,有C 种放法,共有C •A =n•(n+1)!种.错因在于这里出现了大量的重复情形.
【例9】 有2n个人参加收发电报培训,每两人结为一对互发互收,有多少种不同的结对方式?
思维入门指导:这是一个生活中较为常见的问题,这里只关心谁同谁结为一对,且无须分辨哪一对叫第一对,哪一对叫第二对等.因此,完全可以从一种朴素的角度来解答,而不必利用排列组合的公式.
解:让这2n个人列成一横排,先为最左端的人挑选一个结对的伙伴,有2n-1种选法;再为剩下的人中最左端的一个人挑选一结对的伙伴,有2n-3种挑法;再为剩下的人中最左端的挑选一个结对的伙伴,有2n-5种挑法……如此下去,由分步计数原理知,共有
(2n-1)(2n-3)…3•1= = 种不同的结对方式.
五、高考思维点拨
【例10】 (2003,江苏、天津、全国新课程,5分)某城市在中心广场建造一个花圃,花圃分为6个部分(如图10-3-3),现要栽种4种不同颜色的花,每部分栽种一种且相邻部分不能栽种同样颜色的花,不同的栽种方法有______ 种(以数字作答)
当P、A、B已染好时,不妨设其所染颜色依次为1、2、3.若C颜色为2,则D可染色为3、4、5之一,有3种染色方法;当C染色为4,则D可染色为3或5,有2种染法;当C染色为5,则D可染颜色为3或4.可见,当P、A、B已染好时,C与D还有7种染色方法,因此不同的染色方法共有60×
7=420种.
解法二:若五个顶点用五种不同的颜色,有A 种方法;若用四种颜色,则可以P、A、B、C各染一种颜色,D与B相同,或者P、A、B、D各染一种颜色,且C与A染色相同,有2A 种染色方法;若使用三种颜色,则P、A、B各染一种颜色,且C与A相同,B与D染色相同,有A 种方法.所以共有:
A +2A +A =120+2×120+60=420(种)不同的染色方法.
【例13】 乒乓球队的10名队员中有3名主力队员,现派5名参加比赛,3名主力队员要安排在第一、三、五位置,其余7名选手各安排在第二、四位置.那么不同的出场安排共有多少种?
思维入门指导:因出场的乒乓球队的队员除位置要考虑外,主力队员必须出场,这样元素有了选取的限制条件,因此,要“先选取,后排序”.
解:参赛队员的选择方法有C C 种.然后将这当中的主力队员在一、三、五位置上填好,有A 种方法,其余2名队员在二、四位置上填好,有A 种方法,所以共有C A A =252种不同的出场安排.
【例14】 一个口袋内有4个不同的红球,6个不同的白球,从中任取4个球,球:
(1)红球的个数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1分,从中任取5个球,使总分不小于7的取法有多少种?
思维入门指导:这一个组前的应用题中的第(1)问可以根据所取4个球中含有多少个红球为线索分类去解;第(2)问要选红球和白球各多少个,才能使总分不小于7?可设取红球x个,白球为5-x个,据其分数列一个不等式确定其正整数解即可.
解:(1)可分为三类:取4个红球,不取白球,有C 种;取3红1白,有C C 种方法;取2红2白有C C 种方法,此外,没有其他符合题设的取法,故共有C =C C + C C =115种方法.
(2)设红球取x个,白球取5-x个,依题设有2x+(5-x)≥7.其中x∈N,0≤x≤4,且0≤5-x≤6.解得x=2,3,4,对应5-x=3,2,1.故取法种数为C C +C C +C C =186种.
【例15】 四面体的顶点和各棱的中点共有10个点,在其中取4个不共面的点,不同的取法共有多少种?
思维入门指导:此题要注意分类讨论,用“间接法”较简便.
A卷
一、1.D 点拨:排除法.
2.B 点拨:应用组合数性质:C +C =C .
3.B 点拨:说法可分为三类,1男3女有C C 种方法,2男2女有C C 种,3男1女有C C 种,共有C C +C C +C C =200种.
4.D 点拨:依次为每所学校各选一名医生和两名护士,分配方法有C C C C =540种.
5.A 点拨:先选取3个不同的数有C 种方法,然后把其中最大的数放在百位上,另两个不同的数放在十位和个位上,有A 种排法,故共有A A =40个三位数.
6.A 点拨:设男队员x+2人,由题意可列式C C =64.解得x=8,故男队员是10人.
7.C 点拨:C C +C C =210.
8.B 点拨:先将4个球中选出2个,有C 种选法,然后将三“堆”球装入三个盒子,有A 种方法,故共有C A 种方法.
9.B 点拨:将1,2,3,…,11按奇、偶数分为两类:{1,3,5,7,11,9}和{2,4,6,8,10},要使取出的5个数的和为偶数,则其中取出的奇数可以是0个,2个,4个,故球的编号数之和为偶数的取法数为C C +C C +C C =226.
10.B 点拨:可按公差分别为d=1,2,…,9分九类考虑.
二、11.C 点拨:将10个三好生名额摆成一列,有九个空隙,从9个空隙中选5个,填上“|”,这样,便把10个名额分成6份,6个班每班一份,所以,共有C 种不同的分配方案.
12.8 点拨:穷举法:A、B、C三台机床依次有如下选派方法:丁丙甲,丁丙乙,丁甲乙,丁乙甲,丙甲乙,丙乙甲,甲丙乙,乙丙甲,共8种.
13.18 点拨:可分两类情形:(1)2个儿童分乘A、B两船,有A 种方法,因为儿童须由大人陪同,故从3个成人中选2人分别乘A、B两船,有A 种方法,余下1个成人必须乘C船;(2)2个儿童乘A船.从3个成人中选1人乘A船有C 种方法,两个成人分乘B、C两船,有A 种方法,所以,共有A A +C A =18种乘这些船的方法.
14.16 点拨:依题意,先把三个未抽到的区域排成一排(与顺序无关),以下分两种情况:(1)抽到的三个区域各不相邻,这须从已摆成一排的三个区域的四个空隙中选取三个,有C 种选法,把要治理的三个区域摆上去;(2)从4个空隙中选择两个,分别摆上相邻要治理的两个区域和另一个区域,有A 种方法.所以,共有C +A =16种选取方案.
三、15.(1)解法一:从结果角度考虑,排好的节目有9个位置,先排入三个添加节目,有A 种方法,余下的六个位置上按节目单原来的顺序排入,只有一种方法,故所求排法为A =504种.
解法二:添加三个节目有三类办法:①三个节目连排,有C A 种方法;②三个节目互不相邻,有A 种方法;③三个节目有且仅有两个节目相邻,有C C C A 种方法,所以共有C A +A +C C C A =504种.
(2)解:从二楼到三楼,第十级楼梯必须要走,因此,依题意,只须从1~9这九级楼梯中选7级来走,因此,共有C =C =36种不同的走法.
16.解:第一类从3名会唱歌的人与2名会跳舞的人中选,有C C =6种;第二类把全会的人当成歌手去参加选法有C C =6种,第三类把全会的人当成会跳舞的人去参赛,选法有C =
3种,所以,共有6+6+3=15种不同的选法.
17.解:f(x)=
=
=4(x+2)(x-3)=4(x- )2-25.
由于 ∴x≥4.∴当x=4时,f(x)取最小值,此时f(x)=24.
B卷
一、1.解:如答图10-3-1,由题意可分为三类:第一类用四种不同的颜色,有A 种方法;第二类用三种颜色,有2A 种方法,第三类用两种颜色,有A 种方法.所以共有A +2A + A =260种.
另解:①与④、②与③可以涂同色颜料,也可以不同色,所以,也可以分步去解,先涂①、②两个区域有A 个涂法,当①②涂好后,设使用的是A上两个颜色,还有C、D、E三种颜色供使用.第二步去涂③与④,若③涂B,则④可涂A、C、D、E,有4种方法,若③涂C、D、E种的某一种色,④可涂A和C、D、E中③用去一色后余下的两种颜色,所以③、④有3×3=9种方法,由分步计数原理可知,共有13×A =260种不同的涂色方法.
2.解:(1)先从9本书中任取2本书作一组,再从余下的7本书中任取3本书作一组,最后余下的4本书作一组,所以共有C C C =1260种方法.
(2)若套用(1)的解法有C C C 种方法,是不正确的,由于这时每组书的本数相等,所以先取的3本书与第二次取到或留在最后是相同的分法,因为将同样分法的三组书交换取书的顺序有A =6种,即在C C C 种分法中重复计算了6次,因此平均分组有 =280种分法.
(3)本小题等价于将9本不同的书平均分给甲、乙、丙三个人,先由甲任取3本,有C 种取法,再由乙从余下的6本书中任取3本有C 种取法,最后3本给丙,所以共有C C =1680种分法.
另解:先平均分成三组有280种方法,再将各组写上甲、乙、丙的组各有A =6种写法,所以共有280×6=1680种分法.
(4)先从9本书中取出1本,有C 种取法,再将剩下的8本书分成二组有 =35种分法,所以共有9×35=315种分法.
二、3.解:每个焊接点都有脱落和不脱落的两种可能情形,故6个焊接点共有26种可能情形,而其中全不脱落不合题意,所以共有26-1=63种脱落的可能.
三、4.解:可依次为586,486,386型电脑选操作人员,从甲、乙二人中选一人操作586,有2种方法,再给486电脑选操作人员,不论甲还是乙去操作586,486操作人员都还有2种选法,最后给386选操作人员仍有2种选法,所以共有2×2×2=8种选法.
5.解:从结果上考虑,先把9只点亮的灯先摆成一排,有一种方法,从当中8个空隙中选定6个把要关掉的6只灯摆上去,便是符合设计要求的点灯方式,故共有C =C =28种.
三、4.解:可依次为586,486,386型电脑选操作人员,从甲、乙二人中选一人操作586,有2种方法,再给486电脑选操作人员,不论甲还是乙去操作586,486操作人员都还3 2种方法,最后给386选操作人员仍有2种选法,所以共有2×2×2=8种选法.
5.解:从结果上考虑,先把9只点亮的灯先摆成一排,有一种方法,从当中8个空隙中选定6个把要关掉的6只灯摆上去,便是符合设计要求的点灯方式,故共有C =C =28种.
四、(一)6.解:从0至9这十个数中取3个不同的偶数有C 种取法,从这十个数中取出一个偶数和两个不同的奇数的取法有C C 种,而这其中取出的3个数和为小于10的偶数有如下9种:(0,1,3),(0,1,5),(0,2,4),(1,2,3),(1,2,5),(1,3,4),(0,1,7),(0,2,6),(0,3,5),所以合乎条件的取法有C +C C -9=51种.
(二)7.解法一:因为A、B各有12个元素,A∩B有4个元素,因此A∪B的元素个数是12+8=20个,于是满足条件(1)的集合C的个数是C ,其中还满足C∩A=○的C的个数是C .因此,合乎题设的集合C的个数是C C =1084个.
解法二:属于B而不属于A的元素个数是12-4=8个,因此,在A∪B中只含A中1个元素的符合所要求的集合C的个数是C C .
含A中2个元素的集合C的个数是C C ,
含A中3个元素的集合C的个数是C ,
于是,所求集合C的个数是C C +C C +C =1084个.
解法三:A中取一个元素,A∪B中余下19个元素中取2个的集合个数是C C …①,A中取2个元素,属于B而不属于A的集合中取1个元素的集合个数C C 在①中重复1次,A中取3个元素的集合是C 在①中重复两次,所以,所求集合C的个数为C C -C C -C =1084.
(三)8.解:(1)可设想一个球一个球地放,每个球均有4种独立的放法,故共有44=256种.
(2)为保证“恰有一个盒子不放球”,先从四个盒子中任意拿走一个,问题化归为“四个球,三十盒子每个盒子都要放入球,共几种放法”.这可将4个球分成2,1,1三组有C 种放法,然后再从三个盒子中选一个放入2个球,其余2个球二个金子全排列即可,故共有C C C A =144种.
(3)与(2)是一回事.
(4)可化为“4个球,两个盒子,每盒必放入球,有几种放法?”从放球数目上,可分为(3,1)、(2,2)两类,第一类有C C 种放法,第二类有C 种放法,故共有C C +C =144种.
(四)9.解:当n=3,4,5时,不存在与原n边形没有公共边的三角形.
当n>5时,连结任意三点得到三角形的个数为C ,其中与原n边形有一条或两条公共边的三角形不合乎要求,与原n边形有一条公共边的三角形有C C ;与原n边形有两条公其边的三角形有C 个.故当n>5时,共有C -C C -C = n(n-4)(n-5)个.
点拨:此解从特殊情况入手,再考虑一般,采用“间接法”,避免了只考虑C -C 的错误.
(五)10.C 点拨:∵A∪B={a1,a2,a3},作为其子集的A、B最多有3个元素.
(1)若A={a1,a2,a3},则满足题意的B可以是空集,单元素集或是二元素集,这样的B有C +C +C =7,这时,(A,B)有7•C 对.
(2)若A为二元素集,则有C 种,其对应的B有22个(C +C +C =22),这时,(A,B)有C •22对.
(3)若A为单元素集,则有C 种,其对应的B有2个,这时,(A,B)有C •2对.
(4)若A为空集,则有C 种,其对应的B只有一个,这时,(A,B)有C •20对,
∴这样的(A,B)有C •7+C •22+C •2+C •20=26.∴应选C.
点拨:本题是集合中子集,并集概念与组合知识的综合,主要按A集合中元素进行分类讨论.
11.解:∵要求方程的非负整数解,∴x1只能取1或0.当x1=1时,原方程有9组解,(x2,x3,…,x10,这9个未知数中某一个取1,其他8个取0)
当,x1=0时,原方程的解中含数字3的有C 组,不含3而含2和1的有A 组,只含1和0的有C 组,因此,方程的非负整数解有C +C +A +C =174组.
点拨:以上两题分别从集合、方程的解两个角度提供排列组合知识的应用情境,情境新颖.同时,也考查了分类思想以及分析问题和解决问题的能力.
五、12.A 点拨:设该队胜x场,平y场,则负(15-x-y)场,由题意,得3x+y=33.
∵y=33-3x≥0,∴x≤11且x+y≤15.
因此有以下三种情况:
点拨:本题考查不定方程及穷举法解排列组合问题.
13.B 点拨:由已知n=C =10.∵三边构成三角形,∴当一边为5时,另两边可能是2,4或3,4.当一边为4时,另两边只能是2,3.又∵组成的三角形是钝角三角形,通过余弦定理可判断,2、4、5或2、3、4可组成钝角三角形.∴m=2.∴ .
加试题 1.解:打完8个靶子的所有不同次序相当于8个字母排序,但要求A1在A2之前,A2在A3之前,B1在B2之前,C1在C2之前,C2在C3之前,例如B1A1A2C1B2C2A3C3,这是其中一个次序,所以这是一个定序排列问题,为此,可设想有一列8个位置,其中选取3个位置放置A1、A2、A3,由于A1、A2、A3的依次序是惟一的,所以有C 种不同情形,从剩下5个位置中选取2个位置放置B1,B2有C 种情形,其余3个位置放置C1、C2、C3只有一种情形,所以,击碎8个靶子的不同次序N=C C C =560种.
点拨:本题的实质是8个不尽相同的元素的排列问题.
2.(1)解:先利用基本恒等式kC =nC 得
2C =n C =n C +n =n C +n•2n-1①
又∵(k-1)C =(n-1)C ,∴ C =(n-1) =(n-1)•2n-2.
把它代入①式,便得所求和式的值: 2C =n(n-1)2n-2+n•2n-1=n(n+1)•2n-2.
点拨:kC =nC 可把各项转化成二项式系数.
(2)340 点拨:当22k≤n<22k+1时,[log2n]=2k,
∴所求n的个数为23-22+25-24+27-26+29-28=340.
(3)B 点拨:将两次连续命中与一次命中的情形看作两个元素插入五个位子的6空,可知符合条件的情形共有A =6×5=30种.
(4)B 点拨:这三名选手之间的比赛场数设为r,共n名选手参赛,由题意得50=C +r+(6-2r),由于0≤r≤3,经检验,仅当r=1时,n=13是整数.
住戶編號:1737245
檢舉原因
心情: 
