《(文理通用)江蘇省2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 理科附加題 第3講 計(jì)數(shù)原理與二項(xiàng)式定理練習(xí)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(文理通用)江蘇省2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 理科附加題 第3講 計(jì)數(shù)原理與二項(xiàng)式定理練習(xí)(6頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、第3講 計(jì)數(shù)原理與二項(xiàng)式定理
1.記n的展開式中第m項(xiàng)的系數(shù)為bm.
(1)求bm的表達(dá)式;
(2)若n=6,求展開式中的常數(shù)項(xiàng);
(3)若b3=2b4,求n.
解:(1)n的展開式中第m項(xiàng)為C·(2x)n-m+1·m-1=2n+1-m·C·xn+2-2m,
所以bm=2n+1-m·C.
(2)當(dāng)n=6時(shí),n的展開式的通項(xiàng)為Tr+1=C·(2x)6-r·r=26-r·C·x6-2r.
依題意,6-2r=0,得r=3,
故展開式中的常數(shù)項(xiàng)為T4=23·C=160.
(3)由(1)及已知b3=2b4,得2n-2·C=2·2n-3·C,從而C=C,即n=5.
2.已知數(shù)列{
2、an}的通項(xiàng)公式為an=n+1.等式(x2+2x+2)10=b0+b1(x+1)+b2(x+1)2+…+b20(x+1)20,其中bi(i=0,1,2,…,20)為實(shí)常數(shù).
(1)求2n的值;
(2)求nb2n的值.
解:法一:(1)令x=-1,得b0=1,
令x=0,得b0+b1+b2+…+b20=210=1 024,
令x=-2,得b0-b1+b2-b3+…-b19+b20=210=1 024,
所以2n=b2+b4+b6+…+b20=1 023.
(2)對(duì)等式兩邊求導(dǎo),得
20(x+1)(x2+2x+2)9=b1+2b2(x+1)+3b3(x+1)2+…+20b20(x+
3、1)19,
令x=0,得b1+2b2+…+20b20=20×29=10 240,
令x=-2,得b1-2b2+3b3-4b4+…+19b19-20b20=-20×29=-10 240,
所以b2n=(2b2+4b4+6b6+…+20b20)=5 120.
所以nb2n=(n+1)b2n=b2n+2n=5 120+1 023=6 143.
法二:由二項(xiàng)式定理易知
(x2+2x+2)10=[1+(x+1)2]10
=C+C(x+1)2+C(x+1)4+…+C(x+1)20
=b0+b1(x+1)+b2(x+1)2+…+b20(x+1)20,
比較可知b2n=C(n=1,2,…,1
4、0).
(1)2n=C+C+…+C=210-1=1 023.
(2)因?yàn)閍n=n+1,
所以nb2n=(n+1)C=C+,
設(shè)T=C=0·C+1·C+2·C+…+10·C,T也可以寫成
T=C=0·C1010+1·C910+2·C810+…+10·C,
相加得2T=10·210,即T=5·210,
所以nb2n=C+=5·210+210-1=6 143.
3.(1)閱讀以下案例,利用此案例的想法化簡CC+CC+CC+CC.
【案例】考察恒等式(1+x)5=(1+x)2(x+1)3左右兩邊x2的系數(shù).
因?yàn)橛疫?1+x)2(x+1)3=(C+Cx+Cx2)(Cx3+Cx2+
5、Cx+C),
所以右邊x2的系數(shù)為CC+CC+CC,而左邊x2的系數(shù)為C,
所以CC+CC+CC=C.
(2)求證:(r+1)2(C)2-n2C=(n+1)C.
解:(1)考察恒等式(1+x)7=(1+x)3(x+1)4左右兩邊x3的系數(shù).
因?yàn)橛疫?1+x)3(x+1)4=(C+Cx+Cx2+Cx3)·(Cx4+Cx3+Cx2+Cx+C),
所以右邊x3的系數(shù)為CC+CC+CC+CC,
而左邊x3的系數(shù)為C,
所以CC+CC+CC+CC=C.
(2)證明:由rC=r·=n·=nC,
可得(r+1)2(C)2=(rC)2+r(C)2+(C)2
=n2(C)2+2n·C+(
6、C)2.
考察恒等式(1+x)2n=(1+x)n(x+1)n左右兩邊xn的系數(shù).
因?yàn)橛疫?1+x)n(x+1)n=(C+Cx+…+Cxn)·(Cxn+Cxn-1+…+C),
所以右邊xn的系數(shù)為
CC+CC+…+CC=(C)2,
而左邊的xn的系數(shù)為C,
所以(C)2=C.
同理可求得(C)2=C.
考察恒等式(1+x)2n-1=(1+x)n-1(x+1)n左右兩邊xn-1的系數(shù).
因?yàn)橛疫?1+x)n-1(x+1)n=(C+Cx+…+Cxn-1)(Cxn+Cxn-1+…+C),
所以右邊xn-1的系數(shù)為
CC+CC+…+CC=·C,
而左邊的xn-1的系數(shù)為C,
7、所以·C=C,
所以(r+1)2(C)2-n2C
=n2C+2nC+C-n2C
=2nC+C
=n(C+C)+C
=n(C+C)+C
=nC+C
=(n+1)C.
4.(2019·蘇北四市調(diào)研)在楊輝三角形中,從第3行開始,除1以外,其他每一個(gè)數(shù)值是它上面的兩個(gè)數(shù)值之和,這個(gè)三角形數(shù)陣開頭幾行如圖所示.
(1)在楊輝三角形中是否存在某一行,且該行中三個(gè)相鄰的數(shù)之比為3∶4∶5?若存在,試求出是第幾行;若不存在,請(qǐng)說明理由;
(2)已知n,r為正整數(shù),且n≥r+3.求證:任何四個(gè)相鄰的組合數(shù)C,C,C,C不能構(gòu)成等差數(shù)列.
解:(1)楊輝三角形的第n行由二項(xiàng)式系數(shù)C,
8、
k=0,1,2,…,n組成.
如果第n行中有==,
==,
那么3n-7k=-3,4n-9k=5,
解得k=27,n=62.
即第62行有三個(gè)相鄰的數(shù)C,C,C的比為3∶4∶5.
(2)證明:若有n,r(n≥r+3),使得C,C,C,C成等差數(shù)列,
則2C=C+C,2C=C+C,
即
=+,
=+.
有=+,
=+,
化簡整理得,n2-(4r+5)n+4r(r+2)+2=0,
n2-(4r+9)n+4(r+1)(r+3)+2=0.
兩式相減得,n=2r+3,
于是C,C,C,C成等差數(shù)列.
而由二項(xiàng)式系數(shù)的性質(zhì)可知C=C<C=C,這與等差數(shù)列的性質(zhì)矛
9、盾,從而要證明的結(jié)論成立.
5.已知An={x>0|x=k1·2+k2·22+…+kn·2n},其中n∈N*,n≥2,ki∈{-1,1}(i=1,2,…,n),記集合An的所有元素之和為Sn.
(1)求S2,S3的值;
(2)求Sn.
解:(1)當(dāng)n=2時(shí),A2={x>0|x=k1·2+k2·22}={x>0|x=2k1+4k2}={2,6},
所以S2=2+6=8.
當(dāng)n=3時(shí),A3={x>0|x=k1·2+k2·22+k3·23}={x>0|x=2k1+4k2+8k3}={2,6,10,14}.
所以S3=2+6+10+14=32.
(2)若kn=-1,且k1=k2=…=k
10、n-1=1,n≥2,n∈N*,
則x=2+22+…+2n-1-2n=-2n=-2<0,此時(shí)x?An.
所以kn必然等于1,且當(dāng)k1=k2=…=kn-1=-1,n≥2,n∈N*時(shí),
x=-2-22-…-2n-1+2n=-+2n=2>0,此時(shí)x∈An.
所以當(dāng)kn=1,k1,k2,…,kn-1∈{-1,1},n≥2,n∈N*時(shí),都有x∈An.
根據(jù)乘法原理知,使得ki=1(i=1,2,3,…,n-1,n≥2,n∈N*)的x共有2n-2個(gè),使得ki=-1(i=1,2,3,…,n-1,n≥2,n∈N*)的x也共有2n-2個(gè),
所以Sn中的所有ki·2i(i=1,2,3,…,n-1,n≥2,n∈N*)項(xiàng)的和為0,
又因?yàn)槭沟胟n=1的x共有2n-1個(gè),
所以Sn=2n-1×2n=22n-1.
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