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    2022版高考数学大一轮复习课时作业63《排列与组合》(含答案详解) 练习
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    2022版高考数学大一轮复习课时作业63《排列与组合》(含答案详解)

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    这是一份2022版高考数学大一轮复习课时作业63《排列与组合》(含答案详解),共4页。试卷主要包含了选择题,填空题等内容,欢迎下载使用。

    一、选择题
    将数字“124467”重新排列后得到不同的偶数的个数为( )
    A.72 B.120 C.192 D.240
    我国的第一艘航空母舰“辽宁舰”在某次舰载机起降飞行训练中,有5架“歼­15”飞机准备着舰,规定乙机不能最先着舰,且丙机必须在甲机之前着舰(不一定相邻),那么不同的着舰方法种数为( )
    A.24 B.36 C.48 D.96
    将甲、乙等5名交警分配到三个不同路口疏导交通,每个路口至少一人,则甲、乙在同一路口的分配方案共有( )
    A.18种 B.24种 C.36种 D.72种
    某校从8名教师中选派4名同时去4个边远地区支教(每地1名教师),其中甲和乙不能都去,甲和丙只能都去或都不去,则不同的选派方案有( )
    A.900种 B.600种 C.300种 D.150种
    A,B,C,D,E,F六人围坐在一张圆桌周围开会,A是会议的中心发言人,必须坐在最北面的椅子上,B,C二人必须坐相邻的两把椅子,其余三人坐剩余的三把椅子,则不同的座次有( )
    A.60种 B.48种 C.30种 D.24种
    6把椅子摆成一排,3人随机就座,任何两人不相邻的坐法种数为( )
    A.144 B.120 C.72 D.24
    4位男生和2位女生排成一排,男生有且只有2位相邻,则不同排法的种数是( )
    A.72 B.96 C.144 D.240
    从10名大学毕业生中选3个人担任村长助理,则甲、乙至少有1人入选,而丙没有入选的不同选法的种数为( )
    A.85 B.56 C.49 D.28
    西湖公园花展期间,安排6位志愿者到4个展区提供服务,要求甲、乙两个展区各安排一个人,剩下两个展区各安排两个人,不同的安排方案共有( )
    A.90种 B.180种 C.270种 D.360种
    2018年元旦假期,高三的8名同学准备拼车去旅游,其中(1)班、(2)班、(3)班、(4)班每班各两名,分乘甲乙两辆汽车,每车限坐4名同学(乘同一辆车的4名同学不考虑位置),其中(1)班两位同学是孪生姐妹,需乘同一辆车,则乘坐甲车的4名同学中恰有2名同学是来自同一个班的乘坐方式共有( )
    A.18种 B.24种 C.48种 D.36种
    某人设计一项单人游戏,规则如下:先将一棋子放在如图所示的正方形ABCD(边长为3个单位)的顶点A处,然后通过掷骰子来确定棋子沿正方形的边按逆时针方向行走的单位,如果掷出的点数为i(i=1,2,…,6),则棋子就按逆时针方向行走i个单位,一直循环下去.则某人抛掷三次骰子后棋子恰好又回到点A处的所有不同走法共有( )
    A.22种 B.24种 C.25种 D.36种
    二、填空题
    从1,3,5,7,9中任取2个数字,从0,2,4,6中任取2个数字,一共可以组成 个没有重复数字的四位数.(用数字作答)
    现有2个红球、3个黄球、4个白球,同色球不加区分,将这9个球排成一列,有 种不同的方法.(用数字作答)
    现将5张连号的电影票分给甲、乙等5个人,每人一张,若甲、乙分得的电影票连号,则共有 种不同的分法.(用数字作答)
    某班主任准备请2018届毕业生做报告,要从甲、乙等8人中选4人发言,要求甲、乙两人至少有一人参加,若甲、乙同时参加,则他们发言中间需恰好间隔一人,那么不同的发言顺序共有 种.(用数字作答)
    某小区一号楼共有7层,每层只有1家住户,已知任意相邻两层楼的住户在同一天至多一家有快递,且任意相邻三层楼的住户在同一天至少一家有快递,则在同一天这7家住户有无快递的可能情况共有 种.
    \s 0 答案详解
    答案为:D.
    解析:将数字“124 467”重新排列后所得数字为偶数,则末位数应为偶数.
    (1)若末位数字为2,因为其他位数上含有2个4,所以有eq \f(5×4×3×2×1,2)=60种情况;
    (2)若末位数字为6,同理有eq \f(5×4×3×2×1,2)=60种情况;
    (3)若末位数字为4,因为其他位数上只含有1个4,所以共有5×4×3×2×1=120种情况.
    综上,共有60+60+120=240种情况.
    答案为:C.
    解析:根据题意,分2种情况讨论:①丙机最先着舰,此时只需将剩下的4架飞机全排列,有Aeq \\al(4,4)=24种情况,即此时有24种不同的着舰方法;②丙机不最先着舰,此时需要在除甲、乙、丙之外的2架飞机中任选1架,作为最先着舰的飞机,将剩下的4架飞机全排列,丙机在甲机之前和丙机在甲机之后的数目相同,则此时有eq \f(1,2)×Ceq \\al(1,2)Aeq \\al(4,4)=24种情况,即此时有24种不同的着舰方法.则一共有24+24=48种不同的着舰方法.故选C.
    答案为:C.
    解析:不同的分配方案可分为以下两种情况:
    ①甲、乙两人在一个路口,其余三人分配在另外的两个路口,其不同的分配方案有Ceq \\al(2,3)Aeq \\al(3,3)=18(种);
    ②甲、乙所在路口分配三人,另外两个路口各分配一个人,其不同的分配方案有Ceq \\al(1,3)Aeq \\al(3,3)=18(种).
    由分类加法计数原理可知不同的分配方案共有18+18=36(种).
    答案为:B.
    解析:依题意,就甲是否去支教进行分类计数:第一类,甲去支教,则乙不去支教,且丙也去支教,则满足题意的选派方案有Ceq \\al(2,5)·Aeq \\al(4,4)=240(种);第二类,甲不去支教,且丙也不去支教,则满足题意的选派方案有Aeq \\al(4,6)=360(种),因此,满足题意的选派方案共有240+360=600(种),故选B.
    答案为:B.
    解析:由题知,可先将B,C二人看作一个整体,再与剩余人进行排列,
    则不同的座次有Aeq \\al(2,2)Aeq \\al(4,4)=48种.
    答案为:D.
    解析:“插空法”,先排3个空位,形成4个空隙供3人选择就座,因此任何两人不相邻的坐法种数为Aeq \\al(3,4)=4×3×2=24.
    答案为:C.
    解析:先在4位男生中选出2位,易知他们是可以交换位置的,则共有Aeq \\al(2,4)种选法,然后再将2位女生全排列,共有Aeq \\al(2,2)种排法,最后将3组男生插空全排列,共有Aeq \\al(3,3)种排法.综上所述,共有Aeq \\al(2,4)Aeq \\al(2,2)Aeq \\al(3,3)=144种不同的排法.故选C.
    答案为:C.
    解析:分两类:甲、乙中只有1人入选且丙没有入选,甲、乙均入选且丙没有入选,计算可得所求选法种数为Ceq \\al(1,2)Ceq \\al(2,7)+Ceq \\al(2,2)Ceq \\al(1,7)=49.
    答案为:B.
    解析:根据题意,分3步进行分析:
    ①在6位志愿者中任选1个,安排到甲展区,有Ceq \\al(1,6)=6种情况;
    ②在剩下的5个志愿者中任选1个,安排到乙展区,有Ceq \\al(1,5)=5种情况;
    ③将剩下的4个志愿者平均分成2组,然后安排到剩下的2个展区,有eq \f(C\\al(2,4)C\\al(2,2),A\\al(2,2))×Aeq \\al(2,2)=6种情况,则一共有6×5×6=180种不同的安排方案,故选B.
    答案为:B.
    解析:由题意,有两类:
    第一类,一班的2名同学在甲车上,甲车上剩下两个要来自不同的班级,从三个班级中选两个,有Ceq \\al(2,3)=3种,然后分别从选择的班级中再选择一个学生,有Ceq \\al(1,2)Ceq \\al(1,2)=4种,故有3×4=12种.
    第二类,一班的2名同学不在甲车上,则从剩下的3个班级中选择一个班级的两名同学在甲车上,有Ceq \\al(1,3)=3种,然后再从剩下的两个班级中分别选择一人,有Ceq \\al(1,2)Ceq \\al(1,2)=4种,这时共有3×4=12种,根据分类计数原理得,共有12+12=24种不同的乘车方式,故选B.
    答案为:C.
    解析:由题意知正方形ABCD(边长为3个单位)的周长是12,抛掷三次骰子后棋子恰好又回到点A处表示三次骰子的点数之和是12,在点数中三个数字能够使得和为12的有1,5,6;2,4,6;3,4,5;3,3,6;5,5,2;4,4,4,共有6种组合,前三种组合1,5,6;2,4,6;3,4,5各可以排出Aeq \\al(3,3)=6种结果,3,3,6和5,5,2各可以排出eq \f(A\\al(3,3),A\\al(2,2))=3种结果,4,4,4只可以排出1种结果.根据分类计数原理知共有3×6+2×3+1=25种结果,故选C.
    答案为:1260.
    解析:若取的4个数字不包括0,则可以组成的四位数的个数为Ceq \\al(2,5)Ceq \\al(2,3)Aeq \\al(4,4);
    若取的4个数字包括0,则可以组成的四位数的个数为Ceq \\al(2,5)Ceq \\al(1,3)Ceq \\al(1,3)Aeq \\al(3,3).
    综上,一共可以组成的没有重复数字的四位数的个数为Ceq \\al(2,5)Ceq \\al(2,3)Aeq \\al(4,4)+Ceq \\al(2,5)Ceq \\al(1,3)Ceq \\al(1,3)Aeq \\al(3,3)=720+540=1 260.
    答案为:1260.
    解析:第一步,从9个位置中选出2个位置,分给相同的红球,有Ceq \\al(2,9)种选法;
    第二步,从剩余的7个位置中选出3个位置,分给相同的黄球,有Ceq \\al(3,7)种选法;
    第三步,剩下的4个位置全部分给4个白球,有1种选法.
    根据分步乘法计数原理可得,排列方法共有Ceq \\al(2,9)Ceq \\al(3,7)=1 260(种).
    答案为:48.
    解析:电影票号码相邻只有4种情况,则甲、乙2人在这4种情况中选一种,共Ceq \\al(1,4)种选法,2张票分给甲、乙,共有Aeq \\al(2,2)种分法,其余3张票分给其他3个人,共有Aeq \\al(3,3)种分法,根据分步乘法计数原理,可得共有Ceq \\al(1,4)Aeq \\al(2,2)Aeq \\al(3,3)=48种分法.

    答案为:1080.
    解析:若甲、乙同时参加,有2Ceq \\al(2,6)Aeq \\al(2,2)Aeq \\al(2,2)=120种,若甲、乙有一人参加,有Ceq \\al(1,2)Ceq \\al(3,6)Aeq \\al(4,4)=960种,
    不同的发言顺序有1 080种.
    答案为:12.
    解析:分三类:
    (1)同一天2家有快递:可能是2层和5层、3层和5层、3层和6层,共3种情况;
    (2)同一天3家有快递:考虑将有快递的3家插入没有快递的4家形成的空位中,有Ceq \\al(3,5)种插入法,但需减去1层、3层与7层有快递,1层、5层与7层有快递这两种情况,所以有Ceq \\al(3,5)-2=8种情况;
    (3)同一天4家有快递:只有1层、3层、5层、7层有快递这一种情况.
    根据分类加法计数原理可知,同一天7家住户有无快递的可能情况共有3+8+1=12种.
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