当前位置:首页>文档>专题9.1计数原理、排列组合(解析版)_2.2025数学总复习_2024年新高考资料_3.2024专项复习_更新中2024年新高考数学一轮复习之题型归纳与重难专题突破提升(新高考专用)

专题9.1计数原理、排列组合(解析版)_2.2025数学总复习_2024年新高考资料_3.2024专项复习_更新中2024年新高考数学一轮复习之题型归纳与重难专题突破提升(新高考专用)

  • 2026-03-18 09:30:52 2026-03-18 08:29:29

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专题9.1计数原理、排列组合(解析版)_2.2025数学总复习_2024年新高考资料_3.2024专项复习_更新中2024年新高考数学一轮复习之题型归纳与重难专题突破提升(新高考专用)
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文档信息

文档格式
docx
文档大小
0.714 MB
文档页数
20 页
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2026-03-18 08:29:29

文档内容

专题 9.1 计数原理、排列组合 目录 题型一: 两个原理的综合应用...................................................3 题型二: 涂色问题.............................................................7 题型三: 排列、组合的基本问题................................................11 题型四: 分堆与分组分配问题..................................................14 题型五: “球”与“盒”模型..................................................16 知识点总结 知识点一、分类加法计数原理与分步乘法计数原理 (1)分类加法计数原理 ①定义:完成一件事有两类不同方案,在第1类方案中有m种不同的方法,在第2类方案 中有n种不同的方法,那么完成这件事共有N= m + n 种不同的方法. ②拓展:完成一件事,如果有n类不同方案,且:第1类方案中有m 种不同的方法,第2 1 类方案中有m 种不同的方法,…,第n类方案中有m 种不同的方法,那么完成这件事共有 2 n N=m + m +…+ m 种不同的方法. 1 2 n (2)分步乘法计数原理 ①定义:完成一件事需要两个步骤,做第1步有m种不同的方法,做第2步有n种不同的 方法,那么完成这件事共有N= m × n 种不同的方法. ②拓展:完成一件事,如果需要分成n个步骤,做第1步有m 种不同的方法,做第2步有 1 m 种不同的方法,…,做第n步有m 种不同的方法,那么完成这件事共有 N=m × m ×… 2 n 1 2 × m 种不同的方法. n2.运用分类计数原理的关键是分类标准的确定,通常按有特殊要求的元素或有特殊要求的 位置进行分类,即以“符合要求”与“不符合要求”作为分类标准. 3.分类与分步都是数学思维中的“分解” 策略,前者是“横向分解”,分解为若干种满足 要求的类型;后者是“纵向分解”,将解决问题的方法分成为按一定顺序进行的小步骤. 知识点二、排列与组合 (1)排列:一般地,从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素,并按照一定的顺序排成一列,叫 做从n个不同元素中取出m个元素的一个排列. (2)排列数 从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素的所有不同排 定义及表示 列的个数,叫做从n个不同元素中取出m个元素的 排列数,用符号A表示 全排列的概念 n个不同的元素全部取出的一个排列 正整数1到n的连乘积,用 n ! 表示.A=n!,0! 阶乘的概念 =1 连乘式A= n ( n - 1)( n - 2)…( n - m + 1) 排列数公式(n,m∈N*,m≤n). 阶乘式A= (3)组合:一般地,从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素作为一组,叫做从n个不同元素中 取出m个元素的一个组合. (4)组合数 从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素的所有不同组合的个数,叫做 定义及表示 从n个不同元素中取出m个元素的组合数,用符号C表示 组 合 乘积式 C== 数 阶乘式 C= 公式两个 性质1 C=C 性质 性质2 C=C+C 知识点三、常用公式 (1)A=(n-m+1)A=nA=mA+A; (n+1)!-n!=n·n!; (2)kC=nC;C=C+C+…+C. 例题精讲 题型一:两个原理的综合应用 【要点讲解】应用两个原理解决计数问题时,最重要的是在开始计算之前仔细分析三点: (1)要完成的“一件事”究竟是什么;(2)怎样算是完成;(3)完成的过程中是分类还是分步, 或是在完成的过程中要先分类再分步,亦或先分步再分类等;总之,分类要做到“不重不 漏”,分步要做到“步骤严谨完整”. 【例1】某企业面试环节准备编号为1,2,3,4的四道试题,编号为1,2,3,4的四名面 试者分别回答其中的一道试题(每名面试者回答的试题互不相同),则每名面试者回答的 试题的编号和自己的编号都不同的情况共有 A.9种 B.10种 C.11种 D.12种 【解答】解:用 表示编号 的面试者回答的试题为 ,其中 , ,2,3, , 所以 的全部可能情况有: , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 所以共有9种. 故选: . 【变式训练1】电脑调色板有红、绿、蓝三种基本颜色,每种颜色的色号均为 .在 电脑上绘画可以分别从三种颜色的色号中各选一个配成一种颜色,那么在电脑上可配成的 颜色种数为 A. B.27 C. D.6 【解答】解:分3步取色,第一、第二、第三次都有256种取法, 根据分步乘法计数原理得,共可配成 种颜色. 故选: . 【变式训练2】某学生在书店发现3本好书,决定至少买其中的1本,则购买方法有 A.3种 B.6种 C.7种 D.9种 【解答】解:学生在书店发现3本好书,决定至少买其中的1本, 买1本有3种方法,买2本有 种方法;买3本有1种方法; 共有7钟不同的方法, 故选: . 【变式训练3】3个班分别从4个景点中选择一处游览,不同选法的种数为 A. B. C. D.【解答】解:不同选法的种数是 ,因为第一个班有4种选择,第二个班有4种选择,第 三个班有4种选择, 由分步计数原理可知,不同选法的种数是 . 故选: . 【变式训练4】书架上有不同的语文书10本,不同的英语书7本,不同的数学书5本,现 从中任选一本阅读,不同的选法有 A.22种 B.350种 C.32种 D.20种 【解答】解:根据题意,任选一本阅读,包括3种情况: ①一本语文有10种取法, ②一本数学有5种取法, ③一本英语有7种取法, 则不同的选法有 种; 故选: . 【变式训练5】从0、1、2、3、4、5六个数中,选3个不同的数可以组成多少个不同的三 位数? A.60 B.80 C.100 D.120 【解答】解:从0、1、2、3、4、5六个数中,选3个不同的数可以组成不同的三位数有: 个. 故选: . 【变式训练6】五名旅客在三家旅店投宿的方法有 24 3 种. 【解答】解:完成这件事,可分成五个步骤: 第一步安排一名旅客,有3种投宿方法, 同理第二步,第三步,第四步,第五步依次安排一名旅客,都各自有3种方法, 根据分步计数原理,得到五名旅客在三家旅店投宿的方法有 (种 ; 故答案为:243.【变式训练7】六个人从左至右排成一行,最左端只能排甲或乙,最右端不能排甲,则不同 的排法共有 21 6 种. 【解答】解:最左端排甲,共有 种,最左端排乙,最右端不能排甲,有 种, 根据加法原理可得,共有 种. 故答案为:216. 【变式训练8】如图所示,在 , 间有四个焊接点1,2,3,4,若焊接点脱落导致断路. 则电路不通,则因为焊接点脱落而导致电路不通情况有 1 3 种. 【解答】解:若电路不通,则分情况: (1)若焊接点脱落一个,则有1,4共2种情况; (2)若焊接点脱落两个,则有 、 , 、 、 , 、 , 、 , 、 共6 情况; (3)若焊接点脱落三个,则有 、2、 , 、2、 , 、3、 , 、3、 共4种 情况; (4)若焊接点脱落四个,则有 、2、3、 共1种情况; 电路不通共有 种. 故答案为:13. 【变式训练9】书架上某层有8本书,新买2本插进去,要保持原有8本书的顺序,则有 90 种不同的插法.(具体数字作答) 【解答】解:根据题意,分2次放入,第一次放入有9种情况, 而放入第2本时,有10个空位,即10种情况, 故不同的放法有 种, 故答案为:90.【例2】用0,1,2,3,4,5,6这七个数字组成没有重复数字的四位数. (1)组成的四位数中,大于4000的有多少个? (2)能组成多少个被25整除的四位数?这些数相加,所得的和是多少? 【解答】解:(1)根据题意,要求四位数大于4000, 其千位数字可以为4、5或6,有3种情况, 百、十、个位任意排列,有 种情况, 则大于4000的四位数有 个; (2)根据题意,能被25整除的四位数其后面两位数字为25或50, 若后面两位数字为50,有 种情况, 若后面两位数字为25,有 种情况, 则有 个被25整除的四位数; 其 和 为 【变式训练1】设有6幅不同的国画,4幅不同的油画,5幅不同的水彩画. (1)从这些国画、油画、水彩画中各选一幅画布置房间,有几种不同的选法? (2)从这些画中任选出两幅不同画种的画布置房间,有几种不同的选法? 【解答】解:(1)分三步完成,第一步选国画有6种,第二步选油画有4种,第三步选水 彩画有5种, 根据分步计数原理得,共有 种; (2)分三类,第一类,选国画和油画共有 种,第二类,选国画和水彩画共有 种,第三类,选油画和水彩画共有 种, 根据分类计数原理共有 种. 题型二:涂色问题 【要点讲解】解决涂色问题的基本手段是“树形图”,即对涂色的每一区域进行逐个讨论 直至按要求完成涂色. 【例3】现有5种不同颜色要对如图所示的四个部分进行着色,要求有公共边界的两块不能 用同一种颜色,则不同的着色方法种数为 18 0 .【解答】解:按 、 、 、 顺序着色, 区块有5种着色方案, 区块有4种着色方案, 区块有3种着色方案, 区块有3种着色方案, 故不同的着色方法种数为 , 故答案为:180. 【变式训练1】如图,湖北省分别与湖南、安徽、陕西、江西四省交界,且湘、皖、陕互不 交界,在地图上分别给各省地域涂色,要求相邻省涂不同色,现有 5种不同颜色可供选用, 则不同的涂色方案数为 A.480 B.600 C.720 D.840 【解答】解:由题意知本题是一个分步计数问题, 首先涂一个陕西,有5种结果,再涂湖北省,有4种结果, 第二步涂安徽,分类若安徽与陕西同色,此时江西有三种,再涂湖南有三种,即 , 若安徽与陕西不同,则安徽有三种涂法,江西,湖南也各有三种涂法,即 , 共有 .故选: . 【变式训练2】如图,用四种不同颜色给图中的 , , , , , , , 八个点 涂色,要求每个点涂一种颜色,且图中每条线段上的点颜色不同,则不同的涂色方法有 168 种. 【解答】解:①对 , , , 涂4种颜色,对于剩下的 , , , 各剩2种颜 色, 且相领的都含有一种颜色是相同的, 即当某个点取一种颜色时,其它点的颜色是确定的, 则 , , , 共有2种情况,共有 种; ②对 , , , 涂3种颜色,对于 , , , 从4种颜色中取3种,即 , 从这3种颜色中取1种来作重复的一种,即 , 再对这4种颜色进行排列,重复的那种只能在对角,有2个对角, 再对其他不重复的2种进行排列,有 ,即 种, 对于剩下的 , , , ,同①一样,各剩2个颜色, 当其中一点取一种颜色时,其他点的颜色是确定的,共有2种, 故共有 种; ③ , , , 涂2种颜色,则选2种颜色,涂在对角位置,有 种方法, , , , 共2种颜色,故共有 种方法, 一共有 种方法. 故答案为:168. 【变式训练3】如图,一个地区分为5个区域,现给5个区域涂色,要求相邻区域不得使用 同一颜色.现有4种颜色可供选择,则不同的涂色方法共有 7 2 种.【解答】解:先给①②③号区域涂色,分别有4种,3种和2种涂色方法, 再给④号和⑤号区域涂色, 当④号与②号同色时,④号有1种涂色方法,⑤号有2种涂色方法; 当④号与②号不同色时,④号有1种涂色方法,⑤号有1种涂色方法, 共有 种涂色方法. 故答案为:72. 【变式训练4】如图,现在用4种不同的颜色对某市的4个区县地图进行着色,要求有公共 边的两个地区不能用同一种颜色,则不同的着色方法有 4 8 种. 【解答】解:由题意知本题是一个分步计数问题, 需要先给①着色,有4种结果, 再给②着色,有3种结果, 再给③着色有2种结果, 最后给④着色,有2种结果, 根据分步计数原理知共有 种结果, 故答案为:48. 【变式训练5】在一个正六边形的六个区域涂色(如图),要求同一区域同一种颜色,相邻 的两块区域(有公共边)涂不同的颜色,现有 5种不同的颜色可供选择,则不同涂色方案 有A.720种 B.2160种 C.4100种 D.4400种 【解答】解:考虑 , , 三个区域用同一种颜色,共有方法数为 种; 考虑 , , 三个区域用2种颜色,共有方法数为 种; 考虑 , , 三个区域用3种颜色,共有方法数为 种. 所以共有方法数为 种. 故选: . 【变式训练6】如图,一个正方形花圃被分成5份. (1)若给这5个部分种植花,要求相邻两部分种植不同颜色的花,已知现有红、黄、蓝、 绿4种颜色不同的花,求有多少种不同的种植方法? (2)若将这5个部分放入7个不同的盆栽,要求每个部分都有盆栽,问有多少种不同的放 法? 【解答】解:(1)先对 部分种植,有4种不同的种植方法;再对 部分种植,有3种不 同的种植方法;对 部分种植进行分类: ①若与 相同, 有 2 种不同的种植方法, 有 2 种不同的种植方法,共有 (种 ; ②若与 不同, 有2种不同的种植方法, 有1种不同的种植方法, 有2种不同的种 植方法,共有 (种 ; 综上所述,共有96种种植方法; (2)将7个盆栽分成5组,有2种分法:①若分成 的5组,有 种分法; ②若分成 的5组,有 种分法; 将分好的5组全排列,对应5个部分,则一共有 种分法. 题型三:排列、组合的基本问题 【要点讲解】有约束条件的排列问题一般有以下几种基本类型与方法:①特殊元素优先考 虑;②对于相邻问题采用“捆绑法”,整体参与排序后,再考虑“捆绑”部分的排序;③ 对于不相邻问题,采用“插空”法,先排其他元素,再将不相邻元素插入空档;④搞清楚 “间隔排列”与“不相邻”的区别;⑤“分排”问题“直排化”处理;⑥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数. 解组合问题时要注意:①分类时不重不漏;②注意间接法的使用,在涉及“至多”“至 少”等问题时,多考虑用间接法(排除法);③应防止出现如下常见错误:如第3小题,先 选1名队长,再从剩下的人中选4人得CC≠825,请同学们自己找错因.④对于“多面手” 问题,要注意分类讨论. 【例4】有2名男生、3名女生,在下列不同条件下,求不同的排列方法总数.(结果用数 字回答,过程对酌情给分) (1)选4人排成一排; (2)排成前后两排,前排1人,后排4人; (3)全体排成一排,女生必须站在一起; (4)全体排成一排,男生互不相邻; (5)全体排成一排,其中甲不站最左边,也不站最右边; (6)全体排成一排,其中甲不站最左边,乙不站最右边; (7)全体排成一排,甲在乙前,乙在丙前. 【解答】解:(1)选4人排成一排,有 种; (2)排成前后两排,前排1人,后排4人,有 种; (3)全体排成一排,女生必须站在一起,有 种;(4)全体排成一排,男生互不相邻,有 种; (5)全体排成一排,其中甲不站最左边,也不站最右边,有 种; (6)全体排成一排,其中甲不站最左边,乙不站最右边,有 种; (7)全体排成一排,甲在乙前,乙在丙前,有 种. 【变式训练1】6位同学报名参加2022年杭州亚运会4个不同的项目(记为 , , , 的志愿者活动,每位同学恰报1个项目. (1)6位同学站成一排拍照,如果甲乙两位同学必须相邻,丙丁两位同学不相邻,求不同 的排队方式有多少种? (2)若每个项目至少需要一名志愿者,求一共有多少种不同报名方式? (3)若每个项目只招一名志愿者,且同学甲不参加项目 ,同学乙不参加项目 ,求一 共有多少种不同录用方式? 【解答】解:(1)根据题意先把甲乙看成整体,与除了甲、乙、丙、丁之外的两人进行排 列, 再把丙丁插空进行排列,所以共有 . (2)先分为4组,则按人数可分为1,1,1,3和1,1,2,2两种分组方式, 共有 种,再分到4个项目, 即可得共有 ; (3)先考虑全部,则共有 种排列方式, 其中甲参加项目 共有 种,同学乙参加项目 共有 种; 甲参加项目 同时乙参加项目 共有 种, 根据题意减去不满足题意的情况共有 种.【变式训练2】五个人站成一排,求在下列条件下的不同排法种数: (1)甲必须在正中间; (2)甲、乙相邻; (3)甲不在排头,并且乙不在排尾; (4)其中甲、乙两人自左向右从高到矮排列且互不相邻. 【解答】解:(1)甲必须在正中间,则其余四个人全排列,有 种排法; (2)相邻问题用“捆绑法”.将甲、乙“捆绑”成一个元素与其他3人排,有 种, 而甲、乙之间也有顺序, 所以共有 (种 . (3)分两类.第一类:甲在排尾,有 (种 . 第二类:甲不在排尾,那么甲只能从中间3个位置中选1个,有 种; 乙只能从除排尾和甲的位置的3个位置中选1个,有 种; 其余3人任意排,有 种. 所以第二类情况有 (种 . 所以共有 (种 . (4)不相邻问题用“插空法”.先将其余3个全排列有 种排法, 再将甲、乙插入4个空位有 种排法, 所以一共有 种不同排法. 题型四:分堆与分组分配问题 【要点讲解】平均分配给不同人的分法等于平均分堆的分法乘以堆数的全排列. 分堆到位相 当于分堆后各堆再全排列,平均分堆不到指定位置,其分法数:. 对于分堆与分配问题应注 意:①处理分配问题要注意先分堆再分配;②被分配的元素是不同的(如“名额”等则是相同元素,不适用),位置也应是不同的(如不同的“盒子”);③分堆时要注意是否均匀,如 6分成(2,2,2)为均匀分组,分成(1,2,3)为非均匀分组,分成(4,1,1)为部分均匀分组;④有时 会遇到“局部的平均分组”问题,这是要注意在“局部”内部解决“消序”问题. 【例5】将4本不同的书全部分给3个同学,每人至少一本,且1号书不能给甲同学,则不 同的分法种数为 A.6 B.12 C.18 D.24 【解答】解:当甲得一本书时,先从除1号书外的3本书中选1本给甲,然后将剩下的3 本书分成两组分给其余的两人,所以有 种; 当甲得两本书时,先从除1号书外的3本书中选2本给甲,然后剩下两本书给其余两人每 人一本,所以有 种, 所以由分类加法原理可得共有24种. 故选: . 【变式训练1】今年8月份贵州村篮球总决赛期间,在某场比赛的三个地点需要志愿者服务 现有甲、乙、丙、丁四人报名参加,每个地点仅需1名志愿者,每人至多在一个地点服务, 若甲不能到第一个地点服务,则不同的安排方法共有 A.18 B.24 C.32 D.64 【解答】解:在某场比赛的三个地点需要志愿者服务, 现有甲、乙、丙、丁四人报名参加,每个地点仅需1名志愿者,每人至多在一个地点服务, 甲不能到第一个地点服务, 则不同的安排方法共有 种. 故选: . 【变式训练2】某校安排5名同学去 , , , 四个爱国主义教育基地学习,每人去 一个基地,每个基地至少安排一人,则甲同学被安排到 基地的排法总数为 A.24 B.36 C.60 D.240【解答】解:①当 基地安排1人时,排法总数为 ; ②当 基地安排2人时,排法总数为 , 满足题意的所有排法数为 . 故选: . 【变式训练3】2023年的五一劳动节是疫情后的第一个小长假,公司筹备优秀员工假期免 费旅游.除常见的五个旅游热门地北京、上海、广州、深圳、成都外,淄博烧烤火爆全国 山东也成为备选地之一.若每个部门从六个旅游地中选择一个旅游地,则甲、乙、丙、丁 四个部门至少有三个部门所选旅游地全不相同的方法种数共有 A.1800 B.1080 C.720 D.360 【解答】解:①恰有2个部门所选的旅游地相同, 第一步,先将选课相同的2个部门选出,有 种可能; 第二步,从6个旅游地中选出3个排序,有 , 根据分步计数原理可得,方法有 种; ②4个部门所选的旅游地全不相同的方法有 种, 根据分类加法计数原理可得, 则甲、乙、丙、丁四个部门至少有三个部门所选旅游地全不相同的方法种数共有 种. 故选: . 【变式训练4】体育课是体育教学的基本组织形式,主要使学生掌握体育与保健基础知识, 基本技术、技能,实现学生的思想品德教育,提高其运动技术水平.新学期开学之际,某 校计划用不超过1500元的资金购买单价分别为120元的篮球和140元的足球.已知该校至 少要购买8个篮球,且至少购买2个足球,则不同的选购方式有 A.6种 B.7种 C.8种 D.5种【解答】解:设该校购买 个篮球, 个足球,则 , 故 , . 当 , 时, ; 当 , 时, ; 当 , 时, (舍去); 当 , 时, ; 当 , 时, ; 当 , 时, (舍去); 当 , 时, ; 当 , 时, (舍去). 故不同的选购方式有5种. 故选: . 【变式训练5】5名同学到甲、乙、丙、丁四个场馆做志愿者,每名同学只去1个场馆且所 有同学都被安排完,每个场馆至少安排1名同学,则不同的安排方法共有 A.12种 B.60种 C.120种 D.240种 【解答】解:第一步:将5个同学分为4组,即2,1,1,1,共有 种分法; 第二步:将4组分配给4个场馆, 共有 种分法. 故选: .题型五:“球”与“盒”模型 【要点讲解】“球”与“盒”模型的解题策略:(1)明确球与盒放入个数的具体要求;(2)球 的编号与盒的编号的要求;(3)明确“隔板法”的应用前提,是将“相同元素”隔开,计算 “相同元素”的分隔情况,解题时要慎之又慎. 【例6】(1)将5个不同的小球放入3个不同的盒子中,没有空盒子,共有多少种不同的 放法? (2)将5个不同的小球放入3个不同的盒子中,盒子可空,共有多少种不同的放法? (3)将5个相同的小球放入3个不同的盒子中,没有空盒子,共有多少种不同的放法? (4)将5个相同的小球放入3个不同的盒子中,盒子可空,共有多少种不同的放法? (注:要写出算式,结果用数字表示) 【解答】解:(1)将5个不同的小球分为三组,每组的小球数量分别为2、2、1或3、 1、1, 然后再将这三组小球放入三个盒子中, 因此,不同的放法种数为 种; (2)每个小球有3种方法,由分步乘法计数原理可知, 将5个不同的小球放入3个不同的盒子中,盒子可空,不同的放法种数为 种; (3)将5个相同的小球放入3个不同的盒子中,没有空盒子, 只需在5个相同的小球中间所形成的4个空位中插入2块板即可, 所以,不同的放法种数为 种; (4)将5个相同的小球放入3个不同的盒子中,盒子可空, 等价于将8个相同的小球放入3个不同的盒子中,每个盒子不空, 只需在8个相同的小球中间所形成的7个空位中插入2块板即可, 所以,不同的放法种数为 种. 【变式训练1】将 , , , 这4个小球放入4个不同的盒子中. (1)若 , 要放入同一个盒子中,有多少种不同的放法? (2)若每个盒子最多只能放2个小球,有多少种不同的放法? 【解答】解:(1)若 , 要放入同一个盒子中,根据捆绑法,可看成将3个不同的小球放入4个不同的盒子中,不同的放法有 种. (2)第一种情况:4个小球各自放入4个不同的盒子中,共有 种放法. 第二种情况:有2个小球放入同一个盒子中,剩余2个小球同时放入另一个盒子中, 共有 种放法. 第三种情况:有2个小球放入同一个盒子中,剩余2个小球各自放入一个盒子中, 共有 种放法. 故不同的放法有 种. 【变式训练2】将4个编号为1,2,3,4的小球放入4个编号为1,2,3,4的盒子中. (1)有多少种放法? (2)每盒至多一个球,有多少种放法? (3)恰好有一个空盒,有多少种放法? (4)把4个不同的小球换成4个相同的小球,恰有一个空盒,有多少种放法? 【解答】解:(1)每一个小球都有4种放法,故共有 种. (2)每个盒至多一个球即每个盒子均有一球,也就是 4个元素的排列,故有 种不 同的放法; (3)恰有一个空盒,说明恰有一个盒子中有2个小球,从4个小球中选两个作为一个元素, 同另外两个元素在三个位置全排列,故共有 种不同的放法; (4)分2步进行分析,从4个盒子中选出一个盒子当作空盒, 种选法,再将其余3 个盒子装球, 由题意,3个盒子分别装2,1,1个球,只要选一个盒子装2个球,另外的2个盒子一定是 每个装一个球,有 种选法, 所以,总方法数为 种. 【变式训练3】盒子中有2个不同的白球和3个不同的黑球. (1)若将这些小球取出后排成一排,使得黑球互不相邻,白球也不相邻,共有多少种不同的排法? (2)随机一次性摸出3个球,使得摸出的三个球中至少有1个黑球,共有多少种不同的摸 球结果? (3)将这些小球分别放入另外三个不同的盒子,使得每个盒子至少一个球,共有多少种不 同的放法? (注:要写出算式,结果用数字表示) 【解答】解:(1)将2个不同的白球和3个不同的黑球排成一排,使得黑球互不相邻,白 球也不相邻, 只需先将3个不同的黑球进行排序,然后将2个不同的白球插入黑球在中间所形成的空位 中, 由分步乘法计数原理可知,不同的排法种数为 种. (2)随机一次性摸出3个球,使得摸出的三个球中至少有1个黑球, 则黑球的个数可以是1或2或3, 由分类加法计数原理可知,不同的摸球结果种数为 种. (3)先将这5个小球分为3组,则这三组小球的个数分别为3、1、1或2、2、1, 再将这三组小球分配给三个盒子, 由分步乘法计数原理可知,不同的放法种数为 种.