小学奥数-加乘原理之数字问题(二)-精选练习例题-含答案解析(附知识点拨及考点)(DOC 12页).doc
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1、7-3-3.加乘原理之数字问题(二)教学目标1.复习乘法原理和加法原理;2.培养学生综合运用加法原理和乘法原理的能力3.让学生懂得并运用加法、乘法原理来解决问题,掌握常见的计数方法,会使用这些方法解决问题在分类讨论中结合分步分析,在分步分析中结合分类讨论;教师应该明确并强调哪些是分类,哪些是分步并了解与加、乘原理相关的常见题型:数论类问题、染色问题、图形组合知识要点一、加乘原理概念生活中常有这样的情况:在做一件事时,有几类不同的方法,在具体做的时候,只要采用其中某一类中的一种方法就可以完成,并且这几类方法是互不影响的那么考虑完成这件事所有可能的做法,就要用到加法原理来解决还有这样的一种情况:就
2、是在做一件事时,要分几步才能完成,而在完成每一步时,又有几种不同的方法要知道完成这件事情共有多少种方法,就要用到乘法原理来解决二、加乘原理应用应用加法原理和乘法原理时要注意下面几点:加法原理是把完成一件事的方法分成几类,每一类中的任何一种方法都能完成任务,所以完成任务的不同方法数等于各类方法数之和乘法原理是把一件事分几步完成,这几步缺一不可,所以完成任务的不同方法数等于各步方法数的乘积在很多题目中,加法原理和乘法原理都不是单独出现的,这就需要我们能够熟练的运用好这两大原理,综合分析,正确作出分类和分步加法原理运用的范围:完成一件事的方法分成几类,每一类中的任何一种方法都能完成任务,这样的问题可
3、以使用加法原理解决我们可以简记为:“加法分类,类类独立”乘法原理运用的范围:这件事要分几个彼此互不影响的独立步骤来完成,这几步是完成这件任务缺一不可的,这样的问题可以使用乘法原理解决我们可以简记为:“乘法分步,步步相关”例题精讲【例 1】 用数字1,2组成一个八位数,其中至少连续四位都是1的有多少个? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 将4个1看成一个整体,其余4个数有5种情况:4个2、3个2、2个2、1个2和没有2; 4个2时,4个1可以有5种插法; 3个2时,3个2和1个1共有4种排法,每一种排法有4种插法,共有种; 2个2时,2个2和2个1共有6种排法,每
4、一种排法有3种插法,共有种; 1个2时,1个2和3个1共有4种排法,每一种排法有2种插法,共有种; 没有2时,只有1种; 所以,总共有:个 答:至少连续四位都是1的有48个【答案】【例 2】 七位数的各位数字之和为60 ,这样的七位数一共有多少个? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 七位数数字之和最多可以为七位数的可能数字组合为:9,9,9,9,9,9,6第一种情况只需要确定6的位置即可所以有6种情况9,9,9,9,9,8,7第二种情况只需要确定8和7的位置,数字即确定8有7个位置,7有6个位置所以第二种情况可以组成的7位数有个9,9,9,9,8,8,8,第三种
5、情况,3个8的位置确定即7位数也确定三个8的位置放置共有种三个相同的8放置会产生种重复的放置方式所以3个8和4个9组成的不同的七位数共有种所以数字和为60的七位数共有【答案】【例 3】 从自然数140中任意选取两个数,使得所选取的两个数的和能被4整除,有多少种取法? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 2个数的和能被4整除,可以根据被4除的余数分为两类:第一类:余数分别为0,0140中能被4整除的数共有(个),10个中选2个,有(种)取法;第二类:余数分别为1,3140中被4除余1,余3的数也分别都有10个,有(种)取法;第三类:余数分别为2,2同第一类,有45种
6、取法根据加法原理,共有(种)取法【答案】【例 4】 从1,3,5,7中任取3个数字组成没有重复数字的三位数,这些三位数中能被3整除的有 个。【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】填空【关键词】希望杯,四年级,二试,第9题【解析】 一个数能被3整除,它的各位数之和就能够被3整除。从1,3,5,7中任选3个数可以是1,3,5;1,3,7;1,5,7;3,5,7。和能被3整除的有:1,3,5和3,5,7,共能组成3!212个数。【答案】个数【例 5】 从1,2,3,4,5,6中选取若干个数,使得它们的和是3的倍数,但不是5的倍数那么共有 种不同的选取方法【考点】加乘原理之综合运用 【难度
7、】3星 【题型】填空【关键词】迎春杯,五年级,初赛,5题【解析】 从这些数中选取的数的和小于,满足条件的和数有、分别有、种选取方法,共种选取方法【答案】种【例 1】 在1至300的全部自然数中,是3的倍数或5的倍数的数共有( )个。A、139 B、140 C、141 D、142【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】选择【关键词】华杯赛,五年级,初赛【解析】 3的倍有100个,5的倍数有60个,既是3又是5的倍数有20个,则是3或者5的倍数的数共有100+60-20=140个。【答案】【例 6】 在110这10个自然数中,每次取出两个不同的数,使它们的和是3的倍数,共有 种不同的取法
8、。【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】填空【关键词】走美杯,3年级,决赛,第11题,5年级,第7题【解析】 两个数的和是3的倍数有两种情况,或者两个数都是3的倍数,或有1个除以3余1,另一个除以3余2。110中能被3整除的有3个数,取两个有3种取法;除以3余1的有4个数,除以3余2的有3个数,各取1个有12种取法。所以共有取法3+12=15(种)。【答案】种【巩固】 从1到20中,最多能取_个数,使任意两个数不是3倍关系。【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】填空【关键词】学而思杯,4年级,第13题【解析】 和共存,和不能共存,和不能共存,和不能共存,5和不能共存,和
9、不能共存。要破坏这些组合,至少要去掉个数,例如【答案】16个【巩固】 从个自然数这个自然数中,每次取出两个不同的数,使它们的和是的倍数,共有 中不同的取法。【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】填空【关键词】走美杯,6年级,决赛,第8题【解析】 到中,除以,余数是的数有个,余数是的数有个,余数是的数有个,余数是的数有个,所以共有(种)。【答案】种【例 7】 在的自然数中取出两个不同的数相加,其和是3的倍数的共有多少种不同的取法? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 将1100按照除以3的余数分为3类:第一类,余数为1的有1,4,7,100,一共有34个
10、;第二类,余数为2的一共有33个;第三类,可以被3整除的一共有33个取出两个不同的数其和是3的倍数只有两种情况:第一种,从第一、二类中各取一个数,有种取法;第二种,从第三类中取两个数,有种取法根据加法原理,不同取法共有:种【答案】【巩固】 在110这10个自然数中,每次取出两个不同的数,使它们的和是3的倍数,共有多少种不同的取法? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 两个数的和是3的倍数有两种情况,或者两个数都是3的倍数,或有1个除以3余1,另一个除以3余2110中能被3整除的有3个数,取两个有3种取法;除以3余1的有4个数,除以3余2的有3个数,各取1个有种取法
11、根据加法原理,共有取法:种【答案】【巩固】 在这10个自然数中,每次取出三个不同的数,使它们的和是3的倍数有多少种不同的取法?【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 三个不同的数和为3的倍数有四种情况:三个数同余1,三个数同余2,三个数都被3整除,余1余2余0的数各有1个,四类情况分别有4种、1种、1种、种,所以一共有种【答案】【巩固】 从7,8,9,76,77这71个数中,选取两个不同的数,使其和为3的倍数的选法总数是多少? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 两个数和为3的倍数情况有两种:两个被3整除的数和是3的倍数,一个被3除余1的
12、数和一个被3除余2的数相加也能被3整除.这71个数中被3整除,被3除余1,被3除余2的数分别有23、24、24个,选取两个数只要是符合之前所说的两种情况就可以了,选取两个被3整除的数的方法有种,从被3除余1和被3除余2的数中各取1个的方法共有种,所以一共有种选取方法【答案】【例 8】 从这些数中选取两个数,使其和被3除余1的选取方法有多少种?被3除余2的选取方法有多少种?【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 两个数的和被3除余1的情况有两种:两个被3除余2的数相加,和一个被3整除的数和一个被3除余1的数相加,所以选取方法有种同样的也可以求出被3除余2的选取方法有种.
13、【答案】【例 9】 1到60这60个自然数中,选取两个数,使它们的乘积是被5除余2的偶数,问,一共有多少种选法?【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 两个数的乘积被5除余2有两类情况,一类是两个数被5除分别余1和2,另一类是两个数被5除分别余3和4,只要两个乘数中有一个是偶数就能使乘积也为偶数.1到60这60个自然数中,被5除余1、2、3、4的偶数各有6个,被5除余1、2、3、4的奇数也各有6个,所以符合条件的选取方式一共有种【答案】【例 10】 一个自然数,如果它顺着看和倒过来看都是一样的,那么称这个数为“回文数”例如1331,7,202都是回文数,而220则不是
14、回文数问:从一位到六位的回文数一共有多少个?其中的第1996个数是多少? 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 我们将回文数分为一位、二位、三位、六位来逐组计算所有的一位数均是“回文数”,即有9个; 在二位数中,必须为形式的,即有9个(因为首位不能为0,下同); 在三位数中,必须为(、可相同,在本题中,不同的字母代表的数可以相同)形式的,即有910 =90个;在四位数中,必须为形式的,即有910个;在五位数中,必须为形式的,即有91010=900个;在六位数中,必须为形式的,即有91010=900个所以共有9 + 9 + 90 + 90 + 900 + 900 =
15、1998个,最大的为999999,其次为998899,再次为997799而第1996个数为倒数第3个数,即为997799所以,从一位到六位的回文数一共有1998个,其中的第1996个数是997799【答案】997799【例 11】 如图,将1,2,3,4,5分别填入图中的格子中,要求填在黑格里的数比它旁边的两个数都大共有 种不同的填法 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【关键词】走美杯,6年级,决赛,第5题【解析】 因为要求“填在黑格里的数比它旁边的两个数都大”,所以填入黑格中的数不能够太小,否则就不满足条件通过枚举法可知填入黑格里的数只有两类:第一类,填在黑格里的数是5
16、和4;第二类,填在黑格里的数是5和3接下来就根据这两类进行计数:第一类,填在黑格里的数是5和4时,分为以下几步:第一步,第一个黑格可从5和4中任选一个,有2种选法;第二步,第二个黑格可从5和4中剩下的一个数选择,只有1种选法;第三步,第一个白格可从1,2,3中任意选一个,有3种选法第四步,第二个白格从1,2,3剩下的两个数中任选一个,有2种选法;第五步,最后一个白格只有1种选法根据乘法原理,一共有种第二类,填在黑格里的数是5和3时,黑格中有两种填法,此时白格也有两种填法,根据乘法原理,不同的填法有种所以,根据加法原理,不同的填法共有种【答案】【巩固】 在如图所示15的格子中填入1,2,3,4,
17、5,6,7,8中的五个数,要求填入的数各不相同,并且填在黑格里的数比它旁边的两个数都大共有 种不同的填法 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 如果取出来的五个数是1、2、3、4、5,则共有不同填法16种从8个数中选出5个数,共有876(321)=56中选法,所以共1656=896种【答案】896【例 12】 从112中选出7个自然数,要求选出的数中不存在某个自然数是另一个自然数的2倍,那么一共有 种选法 【考点】加乘原理之综合运用 【难度】3星 【题型】解答 【解析】 由于要求选出的数中不存在某个自然数是另一个自然数的2倍,可以先根据2倍关系将112进行如下分组:
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