《创新方案》3.1.1 第2课时 课后达标检测 课件 高中数学选修二(人教B版)同步讲练测
文档属性
| 名称 | 《创新方案》3.1.1 第2课时 课后达标检测 课件 高中数学选修二(人教B版)同步讲练测 |
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| 格式 | pptx | ||
| 文件大小 | 337.4KB | ||
| 资源类型 | 试卷 | ||
| 版本资源 | 人教B版(2019) | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2026-02-07 00:00:00 | ||
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文档简介
(共25张PPT)
3.1 3.1.1 第2课时 课后达标检测
1.从甲地到乙地有2种走法,从乙地到丙地有4种走法,从甲地不经过乙地到丙地有3种走法,则从甲地到丙地的不同走法的种数为( )
A.2+4+3 B.2×4+3
C.2×3+4 D.2×4×3
解析:从甲地经乙地到丙地,有2×4种走法,直接从甲地到丙地有3种走法,所以从甲地到丙地的不同走法种数为2×4+3.故选B.
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2.用数字0,1,2,3组成没有重复数字的3位数,其中比200大的有( )
A.24个 B.12个
C.18个 D.6个
解析:由题意可知,百位数字为2或3,其他数位在剩余3个数字中选择2个数字排序即可.由分步乘法计数原理可知,比200大的3位数的个数为2×3×2=12.故选B.
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3.在校园艺术节才艺展示活动中,小明书写“求真、崇善、唯美”6个字,有2种不同颜色的笔供小明选择,要求每个字是同1种颜色且不能只用1种颜色的笔,则不同的写法共有( )
A.34种 B.30种
C.62种 D.63种
解析:因为每个字的颜色都有2种选择,即分6步,每步都有2种选法,所以不考虑限制条件有2×2×2×2×2×2=64种不同的写法,用同种颜色的笔写字只有2种写法,所以要求不能只用1种颜色的笔,则不同的写法共有 64-2=62(种).故选C.
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4.设从东、西、南、北四面通往山顶的路分别有2,3,3,4条,现要从一面上山,从剩余三面中的任意一面下山,则走法最多时应( )
A.从东面上山 B.从西面上山
C.从南面上山 D.从北面上山
解析:从东面上山,共有2×(3+3+4)=20种走法;从西面上山,共有3×(2+3+4)=27种走法;从南面上山,共有3×(2+3+4)=27种走法;从北面上山,共有4×(2+3+3)=32种走法.故从北面上山走法最多.
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5.(多选)已知数字0,1,2,3,4,由它们组成四位数,下列说法正确的有( )
A.可以组成500个四位数
B.可以组成96个无重复数字的四位数
C.可以组成66个无重复数字的四位偶数
D.可以组成28个百位是奇数的四位偶数
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解析:对于A,可以组成4×5×5×5=500个四位数,故A正确;
对于B,可以组成4×4×3×2=96个无重复数字的四位数,故B正确;
对于C,若个位数为0,则有4×3×2=24(个),若个位数不为0,则有2×3×3×2=36(个),所以可以组成24+36=60个无重复数字的四位偶数,故C错误;
对于D,可以组成4×2×5×3=120个百位是奇数的四位偶数,故D错误.故选AB.
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6.(多选)现有3名老师,8名男同学和5名女同学共16人,有一项活动需派人参加,则下列说法中正确的是( )
A.若只需1人参加,则有16种不同的选法
B.若需老师、男同学、女同学各1人参加,则有120种不同的选法
C.若需1名老师和1名同学参加,则有39种不同的选法
D.若需3名老师和1名同学参加,则有56种不同的选法
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解析:对于A,分三类,选老师有3种选法,选男同学有8种选法,选女同学有5种选法,故共有3+8+5=16种不同的选法,故A正确;
对于B,分三步,第一步选老师,第二步选男同学,第三步选女同学,故共有3×8×5=120种不同的选法,故B正确;
对于C,分两步,第一步选老师,第二步选同学,第二步又分为两类,第一类选男同学,第二类选女同学,故共有3×(8+5)=39种不同的选法,故C正确;
对于D,若需3名老师和1名同学参加,则有8+5=13种不同的选法,故D错误.故选ABC.
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7.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1类,由天干的“甲、丙、戊、庚、壬”和地支的“子、寅、辰、午、申、戌”相配,则有5×6=30组不同的结果;同理,第2类也有30组不同的结果,共可得到30+30=60(组).
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8.用数字1,2组成一个四位数,则数字1,2都出现的四位偶数有________个.
解析:由四位数是偶数,知最后一位是2.在四位数中,当出现1个1时,有1222,2122,2212,共3个,当出现2个1时,有1122,1212,2112,共3个,当出现3个1时,只有1112,故数字1,2都出现的四位偶数有3+3+1=7(个).
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9.洛书,古称龟书,传说有神龟出于洛水,其甲壳上有如图所示的图象,结构是戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,以五居中,五方白圈皆阳数,四隅黑点为阴数(图中白圈为阳数,黑点为阴数).现利用阴数和阳数构成一个四位数,规则如下:从左往右数第一位数是阳数,第二位数是阴数,第三位数和第四位数一阴一阳和为7,则这样的四位数有________个.
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解析:据题意知,阳数为1,3,5,7,9,阴数为2,4,6,8,从左往右第一位数的选法有5种,第二位数的选法有4种,第三位数和第四位数的组合有(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1),共6种情况.根据分步乘法计数原理,符合题意的四位数共有5×4×6=120(个).
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10.将三个分别标有A,B,C的球随机放入编号为1,2,3,4的四个盒子中.求:
(1)1号盒中无球的不同放法种数;
解:1号盒中无球即A,B,C三个球只能放入2,3,4号盒子中,有33=27种放法.
(2)1号盒中有球的不同放法种数.
解:1号盒中有球可分三类:第一类是1号盒中有一个球,共有3×32=27种放法;第二类是1号盒中有两个球,共有3×3=9种放法;第三类是1号盒中有三个球,有1种放法.因此1号盒中有球,共有27+9+1=37种放法.
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11.如果一条直线与一个平面垂直,那么称此直线与平面构成一个“正交线面对”.在一个正方体中,由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成的“正交线面对”的个数是( )
A.48 B.18
C.24 D.36
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解析:正方体的两个顶点确定的直线有棱、面对角线、体对角线,对于每一条棱,都可以与两个侧面构成“正交线面对”,这样的“正交线面对”有2×12=24(个);对于每一条面对角线,都可以与一个对角面构成“正交线面对”,这样的“正交线面对”有12个,不存在四个顶点确定的平面与体对角线垂直,所以正方体中“正交线面对”共有24+12=36(个).故选D.
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12.某高中为高一学生提供四门课外选修课:数学史、物理模型化思维、英语经典阅读、《红楼梦》人物角色分析.要求每个学生只选一门课程,若甲选英语经典阅读,乙选数学史或物理模型化思维,学生丙、丁任意选,这四名学生选择后,恰好选了其中三门课程,则他们选课方式的可能情况有________种.
解析:当乙选数学史时,若丙选数学史,则丁有2种选法;若丙选物理模型化思维,则丁有3种选法;若丙选英语经典阅读,则丁有2种选法;若丙选《红楼梦》人物角色分析,则丁有3种选法,共有10种选课方式.同理,当乙选物理模型化思维时,也有10种选法.故共有10+10=20种选课方式.
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13.现有A,B两种类型的车床各一台,已知甲、乙、丙三名工人中的甲、乙两种车床都会操作,而丙只会操作A种车床.现在要从这三名工人中选两名分别去操作以上车床,则不同的选派方法有________种.
解析:若选甲、乙两人,则甲操作A种车床,乙操作B种车床或甲操作B种车床,乙操作A种车床,共有2种选派方法;若选甲、丙两人,则只有甲操作B种车床,丙操作A种车床这1种选派方法;若选乙、丙两人,则只有乙操作B种车床,丙操作A种车床这1种选派方法.故共有2+1+1=4种不同的选派方法.
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14.将如图所示的A,B,C,D区域按照下列要求涂色.
(1)用3种不同的颜色填涂图中A,B,C,D四个区域,且使相邻区域不同色,若按从左到右依次涂色,有多少种不同的涂色方案?
解:A区域有3种涂法,B,C,D区域各有2种不同的涂法,由分步乘法计数原理可得,将A,B,C,D四个区域涂色共有3×2×2×2=24种不同的涂色方案.
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A B C D
将如图所示的A,B,C,D区域按照下列要求涂色.
(2)若恰好用3种不同的颜色给A,B,C,D四个区域涂色,且相邻区域不同色,共有多少种不同的涂色方案?
解:恰好用3种不同的颜色涂四个区域,则A,C区域或A,D区域或B,D区域同色,由分类加法计数原理可得,恰好用3种不同的颜色涂四个区域共有3×2×1+3×2×1+3×2×1=18种不同的涂色方案.
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A B C D
将如图所示的A,B,C,D区域按照下列要求涂色.
(3)若有3种不同的颜色,恰好用2种不同的颜色涂完四个区域,且相邻区域不同色,共有多少种不同的涂色方案?
解:若恰好用2种不同的颜色涂四个区域,则A,C区域同色,且B,D区域同色,先从3种不同的颜色中任取2种颜色,共有3种不同的取法,然后用所取的2种颜色涂四个区域,共有2种不同的涂法,由分步乘法计数原理可得,恰好用2种不同的颜色涂完四个区域共有3×2=6种不同的涂色方案.
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A B C D
15.在不超过99的正整数中选出50个不同的正整数,已知这50个数中任意两个数的和都不等于99,也不等于100,则这50个数的和可能等于( )
A.3 524 B.3 624
C.3 724 D.3 725
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解析:考虑将1,2,…,99这99个正整数分成如下50组:(1,99),(2,98),…,(47,53),(48,52),(49,51),(50).若选出的50个不同的正整数中没有50,则必有2个数位于(1,99),(2,98),…,(47,53),(48,52),(49,51)中的同一组,不合题意.所以这50个不同的正整数中必有50,而(1,99),(2,98),…,(47,53),(48,52),(49,51)中,每组有且只有一个数被选中.因为50+49=99,所以(49,51)中选51;因为51+48=99,所以(48,52)中选52;以此类推,可得50,51,52,…,98,99是唯一可能的选法.此时50+51+…+98+99=3 725.故选D.
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16.高中学生甲到教室需经过10级台阶的楼梯,学生甲一步可以迈一级或两级或三级台阶,问学生甲有多少种不同的爬楼方法?
解:设学生甲爬n个台阶有an种方法,考虑最后一步:若最后一步只迈一级台阶,则前n-1个台阶有an-1种方法;若最后一步迈两级台阶,则前n-2个台阶有an-2种不同的方法;若最后一步迈三级台阶,则前n-3个台阶有an-3种不同的方法,
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由分类加法计数原理得:an=an-1+an-2+an-3(n≥4),显然a1=1,a2=2,a3=4,
则a4=a1+a2+a3=7,a5=a2+a3+a4=13,a6=a3+a4+a5=24,a7=a4+a5+a6=44,
a8=a5+a6+a7=81,a9=a6+a7+a8=149,a10=a7+a8+a9=274,故学生甲上10级台阶的楼梯有274种不同的爬楼方法.
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3.1 3.1.1 第2课时 课后达标检测
1.从甲地到乙地有2种走法,从乙地到丙地有4种走法,从甲地不经过乙地到丙地有3种走法,则从甲地到丙地的不同走法的种数为( )
A.2+4+3 B.2×4+3
C.2×3+4 D.2×4×3
解析:从甲地经乙地到丙地,有2×4种走法,直接从甲地到丙地有3种走法,所以从甲地到丙地的不同走法种数为2×4+3.故选B.
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2.用数字0,1,2,3组成没有重复数字的3位数,其中比200大的有( )
A.24个 B.12个
C.18个 D.6个
解析:由题意可知,百位数字为2或3,其他数位在剩余3个数字中选择2个数字排序即可.由分步乘法计数原理可知,比200大的3位数的个数为2×3×2=12.故选B.
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3.在校园艺术节才艺展示活动中,小明书写“求真、崇善、唯美”6个字,有2种不同颜色的笔供小明选择,要求每个字是同1种颜色且不能只用1种颜色的笔,则不同的写法共有( )
A.34种 B.30种
C.62种 D.63种
解析:因为每个字的颜色都有2种选择,即分6步,每步都有2种选法,所以不考虑限制条件有2×2×2×2×2×2=64种不同的写法,用同种颜色的笔写字只有2种写法,所以要求不能只用1种颜色的笔,则不同的写法共有 64-2=62(种).故选C.
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4.设从东、西、南、北四面通往山顶的路分别有2,3,3,4条,现要从一面上山,从剩余三面中的任意一面下山,则走法最多时应( )
A.从东面上山 B.从西面上山
C.从南面上山 D.从北面上山
解析:从东面上山,共有2×(3+3+4)=20种走法;从西面上山,共有3×(2+3+4)=27种走法;从南面上山,共有3×(2+3+4)=27种走法;从北面上山,共有4×(2+3+3)=32种走法.故从北面上山走法最多.
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5.(多选)已知数字0,1,2,3,4,由它们组成四位数,下列说法正确的有( )
A.可以组成500个四位数
B.可以组成96个无重复数字的四位数
C.可以组成66个无重复数字的四位偶数
D.可以组成28个百位是奇数的四位偶数
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解析:对于A,可以组成4×5×5×5=500个四位数,故A正确;
对于B,可以组成4×4×3×2=96个无重复数字的四位数,故B正确;
对于C,若个位数为0,则有4×3×2=24(个),若个位数不为0,则有2×3×3×2=36(个),所以可以组成24+36=60个无重复数字的四位偶数,故C错误;
对于D,可以组成4×2×5×3=120个百位是奇数的四位偶数,故D错误.故选AB.
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6.(多选)现有3名老师,8名男同学和5名女同学共16人,有一项活动需派人参加,则下列说法中正确的是( )
A.若只需1人参加,则有16种不同的选法
B.若需老师、男同学、女同学各1人参加,则有120种不同的选法
C.若需1名老师和1名同学参加,则有39种不同的选法
D.若需3名老师和1名同学参加,则有56种不同的选法
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解析:对于A,分三类,选老师有3种选法,选男同学有8种选法,选女同学有5种选法,故共有3+8+5=16种不同的选法,故A正确;
对于B,分三步,第一步选老师,第二步选男同学,第三步选女同学,故共有3×8×5=120种不同的选法,故B正确;
对于C,分两步,第一步选老师,第二步选同学,第二步又分为两类,第一类选男同学,第二类选女同学,故共有3×(8+5)=39种不同的选法,故C正确;
对于D,若需3名老师和1名同学参加,则有8+5=13种不同的选法,故D错误.故选ABC.
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7.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1类,由天干的“甲、丙、戊、庚、壬”和地支的“子、寅、辰、午、申、戌”相配,则有5×6=30组不同的结果;同理,第2类也有30组不同的结果,共可得到30+30=60(组).
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8.用数字1,2组成一个四位数,则数字1,2都出现的四位偶数有________个.
解析:由四位数是偶数,知最后一位是2.在四位数中,当出现1个1时,有1222,2122,2212,共3个,当出现2个1时,有1122,1212,2112,共3个,当出现3个1时,只有1112,故数字1,2都出现的四位偶数有3+3+1=7(个).
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9.洛书,古称龟书,传说有神龟出于洛水,其甲壳上有如图所示的图象,结构是戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,以五居中,五方白圈皆阳数,四隅黑点为阴数(图中白圈为阳数,黑点为阴数).现利用阴数和阳数构成一个四位数,规则如下:从左往右数第一位数是阳数,第二位数是阴数,第三位数和第四位数一阴一阳和为7,则这样的四位数有________个.
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解析:据题意知,阳数为1,3,5,7,9,阴数为2,4,6,8,从左往右第一位数的选法有5种,第二位数的选法有4种,第三位数和第四位数的组合有(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1),共6种情况.根据分步乘法计数原理,符合题意的四位数共有5×4×6=120(个).
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10.将三个分别标有A,B,C的球随机放入编号为1,2,3,4的四个盒子中.求:
(1)1号盒中无球的不同放法种数;
解:1号盒中无球即A,B,C三个球只能放入2,3,4号盒子中,有33=27种放法.
(2)1号盒中有球的不同放法种数.
解:1号盒中有球可分三类:第一类是1号盒中有一个球,共有3×32=27种放法;第二类是1号盒中有两个球,共有3×3=9种放法;第三类是1号盒中有三个球,有1种放法.因此1号盒中有球,共有27+9+1=37种放法.
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11.如果一条直线与一个平面垂直,那么称此直线与平面构成一个“正交线面对”.在一个正方体中,由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成的“正交线面对”的个数是( )
A.48 B.18
C.24 D.36
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√
解析:正方体的两个顶点确定的直线有棱、面对角线、体对角线,对于每一条棱,都可以与两个侧面构成“正交线面对”,这样的“正交线面对”有2×12=24(个);对于每一条面对角线,都可以与一个对角面构成“正交线面对”,这样的“正交线面对”有12个,不存在四个顶点确定的平面与体对角线垂直,所以正方体中“正交线面对”共有24+12=36(个).故选D.
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12.某高中为高一学生提供四门课外选修课:数学史、物理模型化思维、英语经典阅读、《红楼梦》人物角色分析.要求每个学生只选一门课程,若甲选英语经典阅读,乙选数学史或物理模型化思维,学生丙、丁任意选,这四名学生选择后,恰好选了其中三门课程,则他们选课方式的可能情况有________种.
解析:当乙选数学史时,若丙选数学史,则丁有2种选法;若丙选物理模型化思维,则丁有3种选法;若丙选英语经典阅读,则丁有2种选法;若丙选《红楼梦》人物角色分析,则丁有3种选法,共有10种选课方式.同理,当乙选物理模型化思维时,也有10种选法.故共有10+10=20种选课方式.
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13.现有A,B两种类型的车床各一台,已知甲、乙、丙三名工人中的甲、乙两种车床都会操作,而丙只会操作A种车床.现在要从这三名工人中选两名分别去操作以上车床,则不同的选派方法有________种.
解析:若选甲、乙两人,则甲操作A种车床,乙操作B种车床或甲操作B种车床,乙操作A种车床,共有2种选派方法;若选甲、丙两人,则只有甲操作B种车床,丙操作A种车床这1种选派方法;若选乙、丙两人,则只有乙操作B种车床,丙操作A种车床这1种选派方法.故共有2+1+1=4种不同的选派方法.
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14.将如图所示的A,B,C,D区域按照下列要求涂色.
(1)用3种不同的颜色填涂图中A,B,C,D四个区域,且使相邻区域不同色,若按从左到右依次涂色,有多少种不同的涂色方案?
解:A区域有3种涂法,B,C,D区域各有2种不同的涂法,由分步乘法计数原理可得,将A,B,C,D四个区域涂色共有3×2×2×2=24种不同的涂色方案.
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A B C D
将如图所示的A,B,C,D区域按照下列要求涂色.
(2)若恰好用3种不同的颜色给A,B,C,D四个区域涂色,且相邻区域不同色,共有多少种不同的涂色方案?
解:恰好用3种不同的颜色涂四个区域,则A,C区域或A,D区域或B,D区域同色,由分类加法计数原理可得,恰好用3种不同的颜色涂四个区域共有3×2×1+3×2×1+3×2×1=18种不同的涂色方案.
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A B C D
将如图所示的A,B,C,D区域按照下列要求涂色.
(3)若有3种不同的颜色,恰好用2种不同的颜色涂完四个区域,且相邻区域不同色,共有多少种不同的涂色方案?
解:若恰好用2种不同的颜色涂四个区域,则A,C区域同色,且B,D区域同色,先从3种不同的颜色中任取2种颜色,共有3种不同的取法,然后用所取的2种颜色涂四个区域,共有2种不同的涂法,由分步乘法计数原理可得,恰好用2种不同的颜色涂完四个区域共有3×2=6种不同的涂色方案.
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A B C D
15.在不超过99的正整数中选出50个不同的正整数,已知这50个数中任意两个数的和都不等于99,也不等于100,则这50个数的和可能等于( )
A.3 524 B.3 624
C.3 724 D.3 725
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解析:考虑将1,2,…,99这99个正整数分成如下50组:(1,99),(2,98),…,(47,53),(48,52),(49,51),(50).若选出的50个不同的正整数中没有50,则必有2个数位于(1,99),(2,98),…,(47,53),(48,52),(49,51)中的同一组,不合题意.所以这50个不同的正整数中必有50,而(1,99),(2,98),…,(47,53),(48,52),(49,51)中,每组有且只有一个数被选中.因为50+49=99,所以(49,51)中选51;因为51+48=99,所以(48,52)中选52;以此类推,可得50,51,52,…,98,99是唯一可能的选法.此时50+51+…+98+99=3 725.故选D.
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16.高中学生甲到教室需经过10级台阶的楼梯,学生甲一步可以迈一级或两级或三级台阶,问学生甲有多少种不同的爬楼方法?
解:设学生甲爬n个台阶有an种方法,考虑最后一步:若最后一步只迈一级台阶,则前n-1个台阶有an-1种方法;若最后一步迈两级台阶,则前n-2个台阶有an-2种不同的方法;若最后一步迈三级台阶,则前n-3个台阶有an-3种不同的方法,
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由分类加法计数原理得:an=an-1+an-2+an-3(n≥4),显然a1=1,a2=2,a3=4,
则a4=a1+a2+a3=7,a5=a2+a3+a4=13,a6=a3+a4+a5=24,a7=a4+a5+a6=44,
a8=a5+a6+a7=81,a9=a6+a7+a8=149,a10=a7+a8+a9=274,故学生甲上10级台阶的楼梯有274种不同的爬楼方法.
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