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本文(2020高考数学(理)专项复习《排列组合二项式定理》含答案解析)为本站会员(Al****81)主动上传,七七文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知七七文库(发送邮件至373788568@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2020高考数学(理)专项复习《排列组合二项式定理》含答案解析

1、排列组合二项式定理排列组合二项式定理 排列、组合与二项式定理是高中数学中内容相对独立的一个部分,排列、组合的知识为 概率与统计中的计数问题提供了一定的方法 这部分内容的试题有一定的综合性与灵活性, 要注意与其他数学知识的联系, 注意与实 际生活的联系通过对典型例题的分析,总结思维规律,提高解题能力 10101 1 排列组合排列组合 【知识要点】【知识要点】 1分类计数原理与分步计数原理 2排列与组合 m n m n m n m n A A mnm n C mn n A )!( ! ! , )!( ! 3组合数的性质: (1) mn n m n CC ; (2) 1 1 m n m n m n

2、CCC 【复习要求】【复习要求】 理解和掌握分类计数与分步计数两个原理 在应用分类计数原理时, 要注意 “类” 与 “类” 之间的独立性和等效性,在应用分步计数原理时,要注意“步”与“步”之间的相关性和连 续性 熟练掌握排列数公式和组合数公式, 注意题目的结构特征和联系; 掌握组合数的两个性 质,并应用于化简、计算和论证 正确区别排列与组合的异同,体会解计数问题的基本方法,正确处理附加的限制条件 【例题分析】【例题分析】 例例 1 1 有 3 封信,4 个信筒 (1)把 3 封信都寄出,有多少种寄信方法? (2)把 3 封信都寄出,且每个信筒中最多一封信,有多少种寄信方法? 【分析【分析】(1

3、)分 3 步完成寄出 3 封信的任务:第一步,寄出 1 封信,有 4 种方法;第二 步,再寄出 1 封信,有 4 种方法;第三步,寄出最后 1 封信,有 4 种方法,完成任务根据 分步计数原理,共有 4444 364 种寄信方法 (2)典型的排列问题,共有 3 4 A24 种寄信方法 例例 2 2 在一块并排 10 垄的田地中,选择 2 垄分别种植A,B两种作物,每种作物种植 1 垄, 为有利于作物生长, 要求A,B两种作物的间隔不小于 6 垄, 则不同的种植方法共有_ 种 解:解:设这 10 垄田地分别为第 1 垄,第 2 垄,第 10 垄,要求A,B两垄作物的间隔 不少于 6 垄,所以第一

4、步选垄的方式共有(1,8),(1,9),(1,10),(2,9),(2,10),(3, 10)这 6 种选法,第二步种植两种作物共有 2 2 A2 种种植法,所以共有 6212 种选垄种 植方法 【评述】【评述】排列组合是解决计数问题的一种重要方法但要注意,计数问题的基本原理是 分步计数原理和分类计数原理,是最普遍使用的,不要把计数问题等同于排列组合问题 对某些计数问题,当运用公式很难进行时,适时采取原始的分类枚举方法往往是最好 的如例 2 在具体的计数问题的解决过程中,需要决策的是,这个计数问题需要“分步”还是“分 类”完成,再考虑这个计数问题是排列问题、组合问题还是一般的计数问题如例 1

5、的两个 问题 例例 3 3 某电子表以 6 个数字显示时间,例如 09:20:18 表示 9 点 20 分 18 秒则在 0 点 到 10 点之间,此电子表出现 6 个各不相同数字来表示时间的有_次 【分析】【分析】分步来确定电子表中的六个数字如下: 第一步:确定第一个数字,只能为 0,只有 1 种方法; 第二步:确定第三位数字,只能为 0 至 5 中的一个数(又不能与首位相同),所以只有 5 种方法; 第三步:确定第五位数字,也只能为 0 至 5 中的一个数(又不能与首位,第三位相同), 所以只有 4 种方法; 第四步: 确定剩下三位数字, 0 至 9 共 10 个数字已用了 3 个, 剩下

6、的 7 个数字排列在 2, 4,6 位共有 3 7 A种排法 由分步计数原理得:154 3 7 A4200 种 【评述】【评述】做一件事情分多步完成时,我们一般先做限制条件较大的一步,如本题中,首 位受限条件最大,其次为三、五位,所以我们先排首位,再排三、五位,最后排其他位 例例 4 4 7 个同学站成一排,分别求出符合下列要求的不同排法的种数 (1)甲站在中间; (2)甲、乙必须相邻; (3)甲在乙的左边(但不一定相邻); (4)甲、乙、丙相邻; (5)甲、乙、丙两两不相邻; 解:解:(1)甲站在中间,其余 6 名同学任意排列,故不同排法有 6 6 A720 (2)第一步:先把甲、乙捆绑,视

7、为一个元素, 连同其余 5 个人全排列,共有 6 6 A种排法; 第二步:给甲、乙松绑,有 2 2 A种排法,此题共有 6 6 A 2 2 A1440 种不同排法 (3)在 7 名同学站成一排的 7 7 A种排法中, “甲左乙右”与“甲右乙左”的站法是一一对 应的,各占一半,因此甲站在乙的左边(不要求相邻)的不同排法共有 7 7 A22520 种 (4)先把甲、 乙、 丙视为一个元素, 连同其余 4 名同学共 5 个元素的全部排列数有 5 5 A种, 再结合甲、乙、丙 3 个人之间的不同排列有 3 3 A种,此题的解为: 5 5 A 3 3 A720 (5)先让除甲、乙、丙外的 4 个人站好,

8、共有 4 4 A种站法,让甲、乙、丙 3 人插空,由于 4 个人形成 5 个空位,所以甲、乙、丙共有 3 5 A种站法,此题答案1440 3 5 4 4 AA 【评述】【评述】 当要求某几个元素排在一起时, 我们常将这几个元素捆绑在一起作为一个元素 与其他元素进行排列如例 4(2),(4) 当要求某几个元素不相邻时, 我们常常先排其他元素, 然后再将这几个元素排在已排好 的其他元素的空中如例 4(5) 例例 5 5 4 个不同的球,4 个不同的大盒子,把球全部放入盒内,恰有一个盒不放球,共 几种放法? 【分析】【分析】先将 4 个球分成 3 组,共有6 2 4 C种分组方法;再将 3 组球放在

9、 4 个盒子里, 是排列问题,有 3 4 A24 种方法,所以,共有144 3 4 2 4 AC种不同的放球方法 【评述】【评述】类似这种装球问题采取先分组后装球的方法比较好 例例 6 6 某班组有 10 名工人,其中 4 名是女工从这 10 个人中选 3 名代表,其中至少有一 名女工的选法有多少种? 解法解法 1 1:至少有一名女工的情形有三类:1 名女工和 2 名男工;2 名女工和 1 名男工;3 名女工,把这 3 类选法加在一起,共有100 3 4 1 6 2 4 2 6 1 4 CCCCC种不同的选法 解法解法 2 2:与“至少有一名女工”选法相对立的是“没有女工”的选法,从所有的选法

10、中 除去“没有女工”的选法,剩下的即为所求,共有100 3 6 3 10 CC 【评述】【评述】当涉及“至少”或“至多”的问题时,从大的方向看我们常常是对其分类讨论, 运用分类计数原理解决问题,当然,也可以考虑问题的对立面再用减法进行计算 例例 7 7 如图,用六种不同的颜色给图中的 4 个格子涂色,每个格子涂一种颜色,要求相 邻的两个格子颜色不同,且两端的格子的颜色也不同,则不同的涂色方法共有多少种? 【分析】【分析】如果按从左至右的顺序去涂色,当涂到第 4 个格子时会发现,第三个格子的颜 色与第一个格子的颜色是否相同决定着第 4 个格子有几种涂色方法, 即如果第三个格子的颜 色与第一个格子

11、的颜色是否相同是不确定的,则第四个格子的涂色情况不定于是,我们要 按照 1、3 两个格子颜色相同和不相同两种情况分类来处理这个计数问题 解:解:1、3 两个格子颜色相同时,按分步计数原理,有 6515150 种方法; 1、3 两个格子颜色不相同时,按分步计数原理,有 6544480 种方法 所以,共有不同的涂色方法 630 种 例例 8 8 四面体的顶点和各棱中点共 10 个点,取 4 个不共面的点,不同取法有多少种? 【分析】【分析】没有限制地从 10 个点中选出 4 个点,共有 4 10 C种不同选法,除去 4 点共面的 选法即可 4 点共面的选法有 3 类 (1)4 个点在四面体ABCD

12、的某一个面 上,共有 4 6 4C种共面的情况 (2)过四面体的一条棱上的 3 个点及对棱的中点,如图中点A,E,B,G平面,共计有 6 种共面的情况 (3)过四面体的四条棱的中点,而且与一组对棱平行的平面,如图E,F,G,H平面,此 类选法共有 3 种 综上,符合要求的选法共有141)364( 4 6 4 10 CC种 例例 9 9 在给出的下图中,用水平或垂直的线段连结相邻的字母,按这些线段行走时,正 好拼出“竞赛”即“CONTEST”的路线共有多少条? 【分析】【分析】 “CONTEST”的路线的条数与“TSETNOC”路线的条数相同,如下右图,从左下 角的T走到边上的C共有6步, 每一

13、步都有2种选择, 由分步计数原理, 所以下图中,“TSETNOC” 路线共有 2 664 条 所以本题的答案为 6421127 【评述】【评述】例 9 的这种计数的方法常称之为对应法计数,它的理论基础为:如果两个集合 之间可以建立一对一的对应关系,那么这两个集合的元素的个数相同借助这个原理,如果 一个集合元素的个数不好计算时, 我们将其转化为求另一个集合元素的个数不失为一种较好 的方法 例例 10 10 (1)计算 5 9 6 9 4 8 5 8 AA AA 的值; (2)计算 n n n n CC 3 21 38 3 的值; (3)证明: m n m n m n AmAA 1 1 (1)解解

14、: 27 5 ! 93 ! 85 ! 9! 94 ! 8! 84 ! 4 ! 9 ! 3 ! 9 ! 4 ! 8 ! 3 ! 8 5 9 6 9 4 8 5 8 AA AA (2)解解:注意到 m n C中的隐含条件:nm,mN N,nN N *,有 ,321 , 038 , 03 ,383 nn n n nn 解得 2 21 2 19 n,所以n10 所以,466 1 31 2 30 30 31 28 30 CCCC (3)证明证明: )!1( ! )!1( !) 1( )!1( ! )!( ! 1 mn nm mn nmn mn n m mn n mAA m n m n m n A mn

15、n mn n mn nm mn nmn 1 !) 1( )!1( )!1( )!1( )!1( ! )!1( !) 1( 【评述】【评述】 对于含排列组合式的恒等式证明及计算问题常用的方法有两种, 一种是运用排 列组合数的计算公式转化为代数恒等式的证明及代数式求值问题, 另一种是运用组合数的一 些性质进行计算及证明 常用的组合数的性质有: (1) mn n m n CC ; (2) 1 1 m n m n m n CCC; (3) nn nnnn CCCC2 210 ; (4) 3120 nnnn CCCC 练习练习 10101 1 一、选择题一、选择题 15 位同学报名参加两个课外活动小组,

16、每位同学限报其中的一个小组,则不同的报名方 法共有( ) (A)10 种 (B)20 种 (C)25 种 (D)32 种 2某班新年联欢会原定的 5 个节目已排成节目单,开演前又增加了两个新节目如果将这 两个节目插入原节目单中,那么不同插法的种数为( ) (A)42 (B)30 (C)20 (D)12 3四面体的一个顶点为A,从其他顶点与棱的中点中取 3 个点,使它们和点A在同一平面 上,不同的取法有( ) (A)30 种 (B)33 种 (C)36 种 (D)39 种 4某电脑用户计划用不超过 500 元的资金购买单价分别为 60 元、70 元的单片软件和盒装 磁盘,根据需要,软件至少买 3

17、 片,磁盘至少买 2 盒,则不同的选购方式有( ) (A)5 种 (B)6 种 (C)7 种 (D)8 种 5下列等式中正确的是( ) (1) 1 1 k n k n nCkC; (2) 1 1 1 1 1 1 k n k n C n C k ; (3) k n k n C k kn C 1 1 ; (4) k n k n C n k C 1 1 1 1 (A)(1)(2) (B)(1)(2)(3) (C)(1)(3) (D)(2)(3)(4) 6有两排座位,前排 11 个座位,后排 12 个座位,现安排 2 人就座,规定前排中间的 3 个 座位不 能坐,并且这 2 人不左右相邻,那么不同排法

18、的种数是( ) (A)234 种 (B)346 种 (C)350 种 (D)363 种 二、填空题二、填空题 7从集合0,1,2,3,5,7,11中任取 3 个元素分别作为直线方程AxByC0 中的A、 B、C,所得的经过坐标原点的直线有_条(结果用数值表示) 8 用数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 可以组成没有重复数字, 并且比 20000 大的五位偶数共有_ 9马路上有 12 盏灯,为了节约用电,可以熄灭其中 3 盏灯,但两端的灯不能熄灭,也不能 熄灭相邻的两盏灯,那么熄灯方法共有_种 10将标号为 1,2,10 的 10 个球放入标号为 1,2,10 的 10 个盒子内,每个盒内

19、放一个球,则恰好有 3 个球的标号与其所在盒子的标号不一致的放入方法共有_ 种(以数字作答) 11从集合O,P,Q,R,S与0,1,2,3,4,5,6,7,8,9中各任取 2 个元素排成一 排(字母和数字均不能重复),每排中字母O,Q和数字 0 至多只能出现一个的不同排法 种数是_(用数字作答) 128 个相同的球放进编号为 1、2、3 的盒子里,则放法种数为_(以数值作答) 10102 2 二项式定理二项式定理 【知识要点】【知识要点】 1二项式定理: nn n rrnr n n n n n n n n bCbaCbaCbaCaCba 222110 )( 2通项公式: rrnr nr baC

20、T 1 , 3 0 n C, 1 n C, 2 n C, r n C, n n C称为二项式系数, 4二项展开式的系数的性质: nn nnnn CCCC2 210 ; 3120 nnnn CCCC 【复习要求】【复习要求】 会求二项展开式中适合某种特殊条件的项; 了解利用二项式定理进行近似计算, 证明与组合数有关的等式或整数(整式)的整除性的 方法 【例题分析】【例题分析】 例例 1 1 在二项式 52 ) 1 ( x x 的展开式中,含x 4的项的系数是_ 解:解: rrrrrr r xC x xCT 310 5 52 51 ) 1() 1 ()( , 令 103r4,得r2,所以x 4项的

21、系数是 10) 1( 22 5 C 例例 2 2 (1)若(1x) n的展开式中,x3的系数是 x系数的 7 倍,求n的值; (2)在(2lgx) 8的展开式中,二项式系数最大的项的值等于 1120,求 x的值 解:解:(1)由已知 13 7 nn CC ,即n nnn 7 6 )2)(1( ,整理得n 23n400, 解得n8 或n5(舍)所以n8 (2)(2lgx) 8的展开式中共有 9 项,二项式系数最大的项为第 5 项 由已知,1120)(lg2 444 85 xCT,整理得(lgx) 41,所以 lgx1, 解得x10 或 10 1 x 例例 3 3 求 1003 )23(x的展开式

22、中x的系数为有理数的项的个数 解:解: r rr rrrr r xCxCT 100 32 100 100 3100 1001 2 3 )2()3(, 若系数为有理数,则 3 , 2 100rr 都必须是整数,即r应为 6 的倍数 又 0r100,所以r的不同值有 17 个 所以x的系数为有理数的项共有 17 项 例例 4 4 已知 n n x) 1 ( 的展开式中,第 3 项与第 6 项的系数互为相反数,求展开式中系数 最小的项 解:解:,) 1 (,) 1 ( 105555 6 42222 3 n n n n n n n n xC x xCTxC x xCT 由已知 25 nn CC ,所以

23、n7 所以第 4 项系数最小,.35) 1 ( 3 7 3373 74 xxC x xCT 【评述】【评述】通项公式 rrnr nr baCT 1 是二项式定理中常用的一个公式,要熟练掌握,同 时注意系数、上标、下标之间的关系; 注意系数、二项式系数的区别,如例 2; 注意运用通项公式求第 3 项时,r2如例 4 例例 5 5 已知(a 21)n的展开式中的各项系数之和等于52 ) 1 5 16 ( x x 的展开式的常数项, 而(a 21)n的展开式中的系数最大项等于 54,求 a的值, 解:解: 52 ) 1 5 16 ( x x 的展开式的第r1 项 .) 5 16 () 1 () 5

24、16 ( 2 520 5 552 51 r rrrrr r xC x xCT 令Tr1为常数项,则 205r0,r4,所以常数项.16 5 16 4 55 CT 又(a 21)n的展开式中的各项系数之和等于 2n,由题意得 2n16,所以 n4 由二项式系数的性质知,(a 21)n的展开式中的系数最大的项即为二项式系数最大的 项,是中间项T3,所以54 42 4 aC,解得3a 例例 6 6 已知(12x) 7a 0a1xa2x 2a 7x 7求: (1)a1a2a7; (2)a1a3a5a7; (3)a0a2a4a6; (4)a0a1a2a7 解:解:令x1,则a0a1a2a71 令x1,则

25、a0a1a2a3a4a5a6a73 7 (1)易知a01,所以a1a2a7a0a1a2a7a02; (2)()2,得a1a3a5a7 2 31 7 1094; (3)()2,得a0a2a4a6= 2 31 7 1093; (4)方法 1:因为(12x) 7的展开式中 a1,a3,a5,a7是负数,a0,a2,a4,a6是正数, 所以a0a1a2a7a0a2a4a6(a1a3a5a7)2187 方法 2:因为a0a1a2a7表示(12x) 7的展开式中各项系数的 和, 令x1,可得a0a1a2a73 72187 【评述】【评述】通过给二项式定理中的字母赋值(根据式子的特点,常令字母为 1 或1)

26、的方 式可以解决二项展开式系数整体求值的问题 例例 7 7 若多项式x 2x10a 0a1(x1)a2(x1) 2a 9(x1) 9a 10(x1) 10,则 a9 _ 【分析】【分析】方法 1:由于a0a1(x1)a2(x1) 2a 9(x1) 9a 10(x1) 10x2x10 1(x1) 21(x1)10 1010 10 919 10 ) 1() 1() 1(xCxC, 则10) 1( 9 109 Ca 方法 2:由于等式左边x 10的系数为 1,所以 a101, 又,等式左边x 9的系数为 0,所以 0 10 9 109 aCa,所以a910 例例 8 8 92 91除以 100 的余

27、数为_ 解:解:190909090) 190(91 91 92 290 92 911 92 920 92 9292 CCCC 前面各项均能被 100 整除,只有末尾两项不能被 100 整除, 8182008281190 91 92 C,所以 91 92除以 100 的余数为 81 例例 9 9 求(0.998) 5精确到 0.001 的近似值 解:解: 55 )002. 01 (0.998)990. 0)002. 0()002. 0( 22 5 1 5 0 5 CCC 【评述】【评述】利用二项式定理求余数、求近似值是二项式定理的应用之一 例例 10 10 设a1,nN N *且 n2,求证 n

28、 a a n 1 1 证明:证明:设xa n 1,则(x1) na 欲证原不等式,即证nx(x1) n1,其中 x0 )2( 111) 1( 11110 nnxxCxCxCxCx n n n n n n n n n , 即有(x1) nnx1,得证 例例 11 11 82 ) 1 )(21 ( x xx的展开式中常数项为_(用数字作答) 解:解:求 82 ) 1 )(21 ( x xx的常数项 8 ) 1 ( x x,即求展开式中的常数项及含x 2的项 对于 8 ) 1 ( x x, rrrrrr r xC x xCT 28 8 8 81 ) 1() 1 ( 令 82r0,即有r4,70) 1

29、( 4 8 4 5 CT 令 82r2,即有r5, 225 8 5 6 56) 1( xxCT 所以常数项为 702(56)42 练习练习 10102 2 一、选择题一、选择题 1若 n x x) 1 ( 2 的展开式中的所有二项式系数和为 512,则该展开式中的常数项为 (A)84 (B)84 (C)36 (D)36 2已知 9 ) 2 ( x x a 的展开式中x 3的系数为 4 9 ,常数a的值为( ) (A)1 (B)2 (C)4 (D)8 3在(1x) 5(1x)4的展开式中,x3的系数是( ) (A)4 (B)4 (C)8 (D)8 4若 n C21与 m n C同时有最大值,则m

30、的值是( ) (A)5 (B)4 或 5 (C)5 或 6 (D)6 或 7 二、二、填空题填空题 5(x 2 x 1 ) 6的展开式中常数项是_(用数字作答) 6若(x1) nxnax3bx21,(nN N*),且 ab31,那么n_ 7(n1) n1除以 n 2(n1)的余数为_ 8观察下列等式: 223 5 5 1 5 CC, 379 9 5 9 1 9 22 CCC, 51113 13 9 13 5 13 1 13 22 CCCC, 71517 17 13 17 9 17 5 17 1 17 22CCCCC, 由以上等式推测到一个一般的结论: 对于 14 14 9 14 5 14 1

31、14 *,n nnnn CCCCnN_ 三、解答题三、解答题 9在(3x1) n的展开式中,如果各项系数的和比各项二项式系数的和大 992,求 n的值 10若f(x)(12x) m(13x)n展开式中 x的系数为 13,则x 2的系数为( ) 11当nN N *时,求证: . 3) 1 1 (2 n n 习题习题 1010 一、选择题一、选择题 1某校要求每位学生从 7 门课程中选修 4 门,其中甲、乙两门课程不能都选,则不同的选 课方案有( ) (A)35 种 (B)25 种 (C)20 种 (D)16 种 2将甲、乙、丙、丁四名学生分到三个不同的班,每个班至少分到一名学生,且甲、乙两 名学

32、生不能分到同一个班,则不同分法的种数为( ) (A)18 (B)24 (C)30 (D)36 3从单词“equation”中选取 5 个不同的字母排成一排,含有“qu”(其中“qu”相连且顺 序不变)的不同排列共有( ) (A)120 种 (B)480 种 (C)720 种 (D)840 种 4若 3 )32(x 3 3 2 210 xaxaxaa,则(a0a2) 2(a 1a3) 2的值为( ) (A)1 (B)1 (C)0 (D)2 5若 n x x) 2 3( 3 2 的展开式中含有非零常数项,则正整数n的最小值为( ) (A)10 (B)6 (C)5 (D)3 6若)()21 ( 20

33、09 200910 2009 Rxxaxaax, 2009 2009 21 22a aaa 则的值为( ) (A)2 (B)0 (C)1 (D)2 二、填空题二、填空题 7在(3x) 7的展开式中,x5的系数是_(用数字作答) 8 从 6 名男生和 4 名女生中, 选出 3 名代表, 要求至少有一名女生, 则不同的选法有_ 种 9有 6 个座位连成一排,现有 3 人就座,则恰有两个空座位相邻的不同坐法有_种 10(xy) 10的展开式中,x7y3的系数与 x 3y7的系数之和等于_ 11数列a1,a2,a7,其中恰好有 5 个 2 和 2 个 4,调换a1至a7各数的位置,一共可以 组成不同的

34、数列(含原数列)_个 122010 年广州亚运会组委会要从小张、小赵、小李、小罗、小王五名志愿者中选派四人 分别从事翻译、导游、礼仪、司机四项不同工作,若其中小张和小赵只能从事前两项工 作,其余三人均能从事这四项工作,则不同的选派方案共有_种 三、解答题三、解答题 13已知(1x)(1x) 2(1x)na 0a1xa2x 2a nx n,若 a1a2a3an1 509n,求n 14已知n是等差数列 4,7,10,13,中的一项 n x x) 1 ( 求证的展开式中不含常数 项 参考答案参考答案 练习练习 10101 1 一、选择题一、选择题 1D 2A 3B 4C 5B 6B 二、填空题 73

35、0; 8240; 956; 10240; 118424; 1245 练习练习 10102 2 一、选择题一、选择题 1B 2C 3B 4C 二、填空题 515; 611; 7n1; 82 4n1(1)n22n1 三、解答题三、解答题 9解:令x1,得各项系数和为 4 n,又各项二项式系数和为 2n, 所以 4 n2n992.22n2n9920,解得 n5 10解:f(x)(12x) m(13x)n展开式中含 x的项xnmxCxC nm )32(32 11 , 由 2m3n13,m,n为正整数,得m2,n3 或m5,n1, 当m2,n3 时,求得x2的系数为 31;当m5,n1 时求得x 2的系

36、数为 40, 故x 2的系数为 31 或 40 11证明:2 1 1 111 1) 1 1 ( 1 2 21 n C n C n C n C n n n n nnn n , 因为 1 2 1 ! 1 ) 1 1 () 2 1)( 1 1 ( ! 1 )!( ! !1 kkk k n kn k nnknknk n n C, 所以 n n nn n n nnn n n C n C n C n C n C n 1 1 2 111 1) 1 1 ( 2 2 2 21 . 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 112 nn 所以. 3) 1 1 (2 n n 习题习题 1010 一、选择题一、选择

37、题 1B 2C 3B 4A 5C 6C 二、填空题二、填空题 7189; 8100; 972; 10240; 1121; 1236 三、解答题三、解答题 13解:令x1,得 22 2232na 0a1a2an1an 令x0,则a0n 又由已知可得an1 1)509( 12 ) 12(2 nn n ,化简得 2 n256,n8 14解:用反证法,假设第r1 项为常数,即 2 3 2 1 r n r n r rnr nr xCxxCT 为常数项 又等差数列 4,7,10,13,的第k项为ak4(k1)33k1(kN N *) 令n3k1,Tr1为常数项,则. 0 2 3 13 , 0 2 3 r k r n 即 3 2 2 kr,kN N *,这与,且 rN N 矛盾,所以它没有常数项