( n) ( ) ( ) 9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování. Předpoklady: 9109



Podobné dokumenty
9.1.6 Permutace I. Předpoklady: 9101, 9102, 9104

a) 7! 5! b) 12! b) 6! 2! d) 3! Kombinatorika

KOMBINATORIKA (4.ročník I.pololetí DE, 2.ročník I.pololetí NS)

KOMBINATORIKA. 1. cvičení

Variace, permutace, kombinace, faktoriál, kombinační čísla 1. Vypočítejte:

IB112 Základy matematiky

Jevy A a B jsou nezávislé, jestliže uskutečnění jednoho jevu nemá vliv na uskutečnění nebo neuskutečnění jevu druhého

( ) ( 1) Permutace II. Předpoklady: c) ( n ) Př. 1: Rozepiš faktoriály. a) 6! b)! ( n + ) a) 6! = = 720

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I

Kolika způsoby může při hodu dvěma kostkami padnout součet ok: a) roven 7 b) nejvýše 5 řešení

0 KOMBINATORIKA OPAKOVÁNÍ UČIVA ZE SŠ. Čas ke studiu kapitoly: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět použít

1. KOMBINATORIKA - PŘÍKLADY

Při určování počtu výběrů skupin daných vlastností velmi často používáme vztahy, ve kterých figuruje číslo zvané faktoriál.

1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a)

2. Elementární kombinatorika

Kombinatorika. Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na

Pravděpodobnost a statistika

9.1.8 Kombinace I. Předpoklady: 9107

Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Teorie. Kombinatorika

{ 3;4;5;6 } pravděpodobnost je zřejmě 4 = 2.

1.5.7 Znaky dělitelnosti

VARIACE BEZ OPAKOVÁNÍ

KOMBINATORIKA - SLOVNÍ ÚLOHY (BEZ OPAKOVÁNÍ) Variace

Kombinatorika. 1. Variace. 2. Permutace. 3. Kombinace. Název: I 1 9:11 (1 z 24)

Dělitelnost šesti

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Příklad 1. Řešení 1a ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 3

Kombinatorika. Michael Krbek. 1. Základní pojmy. Kombinatorika pracuje se spočitatelnými (tedy obvykle

Digitální učební materiál

KOMBINATORIKA. 1. cvičení

kombinatorika září, 2015 Kombinatorika Opakovací kurz 2015 Radka Hájková

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

Kombinatorika. November 12, 2008

Další vlastnosti kombinačních čísel

Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel

Základním pojmem v kombinatorice je pojem (k-prvková) skupina, nebo také k-tice prvků, kde k je přirozené číslo.

( ) ( ) Nezávislé jevy I. Předpoklady: 9204

Příklad 1. Řešení 1a ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 4

Úvod do informatiky. Miroslav Kolařík

A 2.C. Datum:

2.3.7 Lineární rovnice s více neznámými I

pravděpodobnosti a Bayesova věta

Motivační úloha: Určete počet přirozených dvojciferných čísel, v jejichž dekadickém zápisu se každá, vyskytuje nejvýše jednou.

Kombinace s opakováním

( ) ( ) Binomické rozdělení. Předpoklady: 9209

( ) ( ) Binomické rozdělení. Předpoklady: 9209

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/ ) Manuál č. 15

Řešené příklady z pravděpodobnosti:

Kombinace s opakováním

9) Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel,

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Základní kombinatorické principy

Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

PRAVDĚPODOBNOST A JEJÍ UŽITÍ

0,2 0,20 0, Desetinná čísla II. Předpoklady:

PRAVDĚPODOBNOST Náhodné pokusy. Náhodný jev

5) Ve třídě 1.A se vyučuje 11 různých předmětů. Kolika způsoby lze sestavit rozvrh na 1 den, vyučuje-li se tento den 6 různých předmětů?

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Dušan Astaloš. samostatná práce, případně skupinová práce. znaky dělitelnosti

Diskrétní matematika. DiM /01, zimní semestr 2016/2017

Digitální učební materiál

Nepřímá úměrnost I

1. Házíme hrací kostkou. Určete pravděpodobností těchto jevů: a) A při jednom hodu padne šestka;

4. Kombinatorika a matice

Jednoduché cykly

Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic I

Cykly a pole

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

pro bakalářské studijní programy fyzika, informatika a matematika 2018, varianta A

N á z e v š k o l y : Z Š A M Š Ú D O L Í D E S N É, D R U Ž S T E V N Í 1 2 5, R A P O T Í N N á z e v p r o j e k t u : V e s v a z k o v é š k o l

Příklad 4 3 body (1/6) Házíme 2 hracími kostkami najednou. Jaká je pravděpodobnost, že součet čísel na obou kostkách bude větší než 9?

Usekne-li Honza 1 hlavu, narostou dva ocasy. Tento tah můžeme zakreslit následujícím způsobem: Usekne-li 2 hlavy, nic nenaroste.

Intuitivní pojem pravděpodobnosti

2.6.5 Další použití lineárních lomených funkcí

Diskrétní matematika. DiM /01, zimní semestr 2018/2019

Matematika III. 27. září Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III

MATA Př 3. Číselné soustavy. Desítková soustava (dekadická) základ 10, číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Jan Kracík

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

1. Opakování učiva 6. ročníku

3. podzimní série. ... {z }

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Diskrétní matematika 2012/2013.

7 = 3 = = Učivo Vysvětlení Př. + pozn. Zlomek = vyjádření části celku 3 část snědla jsem 3 kousky

CVIČNÝ TEST 49. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

) je definovaná pro libovolné kladné reálné číslo x a nabývá všech hodnot ( H f

Didaktický seminář Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

Kombinatorika, základní kombinatorická pravidla, pravidlo součtu, pravidlo součinu

Diskrétní matematika. DiM /01, zimní semestr 2017/2018

( ) Kvadratický trojčlen. Předpoklady: 2501, 2502, 2507, Kvadratický trojčlen je každý trojčlen, který je možné zapsat ve tvaru

Přípravný kurz - Matematika

Kombinatorika možnosti využití v učivu matematiky na základní škole

Permutace s opakováním

Přijímací zkouška na MFF UK v Praze

ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A ZLOMKOVÝCH NEROVNIC V ŠESTI BODECH

5.1. Klasická pravděpodobnst

Transkript:

9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování Předpoklady: 9109 Pedagogická poznámka: Tato hodina slouží jednak ke zopakování probraného, ale zejména k praktickému nácviku kombinatoriky v situaci, ve které není z kontextu jasné, jaký ze vzorců použít. Opakování z minulých kombinatorických hodin: Pokud možnosti výběru navzájem kombinujeme, získáme celkový počet možností násobením. Pokud můžeme možnosti rozdělit do množin s prázdným průnikem, získáme celkový počet možností součtem. Pokud z n prvků vybíráme k a tvoříme z nich uspořádanou k-tici máme n! Vk ( n) = možností (variace). n k! Př. 1: ( ) Pokud z n prvků vybíráme n a tvoříme z nich uspořádanou n-tici máme P ( n) = n! možností (permutace). Pokud z n prvků vybíráme k a tvoříme z nich neuspořádanou k-tici máme n! Kk ( n) = možností (kombinace). n k! k! ( ) Ve sportce je každý týden z 49 čísel taženo čísel a poté jedno číslo doplňkové. a) Kolika způsoby může dopadnout tah, pokud neuvažujeme doplňkové číslo? b) Kolika způsoby může dopadnout tah, pokud doplňkové číslo uvažujeme? a) Kolika způsoby může dopadnout tah, pokud neuvažujeme doplňkové číslo? Vybíráme čísel ze 49, nezáleží na tom v jakém pořadí čísla vytáhneme, pouze na tom, která 49 49! jsme vytáhli sestavujeme -prvkovou kombinaci ze 49 = = 1398381 43!! b) Kolika způsoby může dopadnout tah, pokud doplňkové číslo uvažujeme? Máme již vybranou šestici a k nim ze zbylých čísel vybíráme jedno další číslo, které od zbývajících odlišujeme (je doplňkové), na jeho výběr máme 43 možností, tyto možnosti kombinujeme se všemi možnostmi při výběru normálních šesti čísel 49 43 Př. 2: Známá modelka VV má obrovský šatník s velkým výběrem modelů. Například pro pěkné počasí má 15 ( od první a 9 od druhé sponzorské firmy) druhů klobouků, 58 (24 od první a 34 od druhé sponzorské firmy) různých kostýmů a 32 (20 od první a 12 od druhé) párů bot. Kolika různými způsoby může zkombinovat jednotlivé části oblečení ta, aby byla celá vybavena od jedné firmy? Pokud má být oblečena pouze od jedné z firem, musí mít všechny části oděvu buď od první nebo od druhé firmy. Tyto dvě možnosti se navzájem vylučují, celkový počet možností tak získáme jako součet možností oblečení od první firmy a možností oblečení od druhé firmy. 1

Oblečení od první firmy: možností klobouky, 24 možností kostýmů, 20 možností boty, každé z bot můžeme kombinovat se všemi kostýmy a klobouky celkový počet možností získáme vynásobením: 24 20. Oblečení od druhé firmy: 9 možností klobouky, 34 možností kostýmů, 12 možností boty, každé z bot můžeme kombinovat se všemi kostýmy a klobouky celkový počet možností získáme vynásobením: 9 34 12. Celkem má modelka 24 20 + 9 34 12 možností, jak se obléknout tak, aby byla celá vybavena od jedné firmy. Př. 3: Urči počet všech pěticiferných čísel, v jejichž dekadickém zápisu je každá z číslic 0, 2, 4, 5, 7. Kolik z těchto čísel je: a) dělitelných šesti, b) větších než 50000? Celkový počet čísel: Dosazujme postupně možností na jednotlivé cifry: 4 4 3 2 1 (na první místo nesmíme dát 0). Jiný postup: Všechny možnosti, jak seřadit číslice (tvoříme uspořádané pětice z pěti prvků): 5! Ne každá uspořádaná pětice z číslic 0, 2, 4, 5, 7 je pěticiferné číslo. Musíme odečíst ty, které mají na začátku nulu: 4! možností (možnosti, jak seřadit za nulou zbývající číslice) Celkový počet pěticiferných čísel: 5! 4! a) čísla dělitelná šesti Ciferný součet je dělitelný třemi: 2 + 4 + 5 + 7 + 0 = 18 bude platit vždy. Číslo je sudé: končí na 0, 2, 4. čísla končící na 0: na zbývající čtyři místo můžeme napsat cokoliv ze zbývajících čísel 4! možností ( 4 3 2 1 1), čísla končící na 2: na prvním místě nemůže být 0 3 3! (první ze tří, zbývající uspořádáváme libovolně) možností, čísla končící na 4: na prvním místě nemůže být 0 3 3! (první ze tří, zbývající uspořádáváme libovolně) Každé číslo dělitelné šesti patří do jedné z předchozích možností, žádné nepatří do dvou celkový počet získáme součtem jednotlivých možností 4! + 3 3! + 3 3!. b) čísla větší než 50000 Na prvním místě může být buď číslo 5 nebo 7 2 možnosti na první místo, zbývající čísla můžeme uspořádat libovolně 2 4! možností ( 2 4 3 2 1). Př. 4: Reprezentační hokejový tým má v nominaci 13 útočníků, 7 obránců a dva brankáře. a) Kolik šestic (3 útočníci + 2 obránci + brankář) hráčů může trenér postavit na úvodní střídání? b) Kolika způsoby může trenér sestavit celý tým (1. pětka, 2. pětka, 3. pětka, 4.tý útok, brankář, náhradní brankář). (ani u útočníků ani u obránců nerozlišujeme jejich specializaci levý, pravý, centr) a) Kolik šestic (3 útočníci + 2 obránci + brankář) hráčů může trenér postavit na úvodní střídání? Ke všem možnostem, jak vybrat útočníky, můžeme vystřídat všechny možnosti výběru dvojice obránců i všechny možnosti výběru brankáře možnosti budeme mezi sebou násobit: 2

13 možnosti výběru útočníků: vybíráme 3 ze 13 bez ohledu na pořadí, 3 7 možnosti výběru obránců: vybíráme 2 ze 7 bez ohledu na pořadí 2, 2 možnosti výběru obránců: vybíráme 1 ze 2 bez ohledu na pořadí, 1 13 7 2 celkem možností (kombinujeme mezi sebou): 3 2 1. b) Kolika způsoby může trenér sestavit celý tým (1. pětka, 2. pětka, 3. pětka, 4.tý útok, brankář, náhradní brankář). Sestavy jednotlivých pětek můžeme mezi sebou kombinovat možnosti pro jednotlivé řady mezi sebou násobíme. 13 7 první pětka: 3 2, 10 5 druhá pětka:, 3 2 7 3 třetí pětka: 3 2, 4 čtvrtý útok: 3, 2 brankář: 1, 13 7 10 5 7 3 4 2 celkový počet možností: 3 2 3 2 3 2 3 1. Př. 5: V třídě 4.B se budou známky z matematiky rozdělovat losem. Celkem bude mezi 31 studentů rozděleno 3 jedničky, 8 dvojek, 15 trojek, 4 čtyřky a jedna pětka. a) Kolik je možností, jak přidělit 3 jedničky? b) Kolik je možností, jak rozdělit všechny známky? c) Kolik je možností, jak rozdělit všechny známky, pokud má Káťa K. dostat jedničku, Marek s Radimem trojku a Pavel má propadnout? Při vybírání studentů, kteří dostanou známku záleží pouze na tom, jakou známku jim přidělíme, ne na tom, zda ji dostali jako první nebo třetí sestavujeme kombinace. a) Kolik je možností, jak přidělit 3 jedničky? 31 Vybíráme 3 studenty ze 31 3 b) Kolik je možností, jak rozdělit všechny známky? Budeme postupně rozdělovat jednotlivé známky, počet studentů, které máme k dispozici se postupně zmenšuje, možnosti výběru jednotlivých známek můžeme kombinovat celkový výsledek získáme vynásobením jednotlivých možností: 31 jedničky: vybíráme 3 studenty ze 31 3 možností, 3

28 dvojky: vybíráme 8 studentů z 28 možností, 8 20 trojky: vybíráme 15 studentů z 20 15 možností, 5 čtyřky: vybíráme 4 studenty z 5 možností, 4 1 pětka: jediný student = 1 možností, 1 31 28 20 5 1 celkem 3 8 15 4 1 c) Jak rozdělit známky při splnění omezujících podmínek? Čtyři studenti mají známku jasnou před losováním začínáme vybírat ze 27 studentů, u jedniček vybíráme pouze 2 (jednu jedničku má Káťa K.), u trojek vybíráme pouze 13 studentů (trojky má Marek s Radimem) a pětku nerozdáváme (dostane ji Pavel). 27 25 17 4 Celkem 2 8 13 4 Poznámka: Při rozdělování známek můžeme samozřejmě postupovat i od pětek k jedničkám. 31 30 2 11 3 V bodu b) bychom pak získali výraz jehož hodnota je stejná. 1 4 15 8 3 31! Další možností, jak vyřešit bod b) je výraz, který odpovídá tomu, že bychom 3! 15! 8! 4! 1! třídu seřadili do řady, rozdali známky podle pořadí a výsledek vydělili počtem možností, jak mezi sebou promíchat studenty s stejnými známkami. Př. : Ve třídě je 34 míst v lavicích po dvou. Cvičení z matematiky se účastní 14 studentů (8 dívek a kluků). Kolika způsoby se mohou studenti rozesadit po třídě: a) bez dalších podmínek, b) tak, aby seděli po dvojicích, c) tak, aby seděli po dvojicích stejného pohlaví, d) tak, aby v žádné lavici neseděli dva studenti, e) tak, aby každý kluk seděl s dívkou a zbývající dívky seděly spolu. a) bez dalších podmínek Postupně přidělujeme jednotlivých studentům židle: 1. student 34 možností 2. student 33 možností.. 14. student 21 možností 34 33 32... 22 21 Jiné řešení: Ze třiceti čtyř míst vybíráme 14, záleží na pořadí (jiné pořadí vybrání míst znamená jiné rozsazení studentů, protože prvního studenta dáváme vždy na první vybrané místo) 34! sestavujeme 14 členné variace ze 34 V 14 ( 34) = = 34 33... 22 21 možností 20! Ještě jinak: 4

Vybereme 14 míst ze 34 na pořadí nezáleží (jde jen o to, které z míst obsadíme) 34 K14 ( 34) = 14 Teď rozsadíme studenty vytváříme všechna možná pořadí 14 studentů 14! možností možnosti výběru lavic i studentů navzájem kombinujeme (na každém výběru lavic, můžeme vyzkoušet všechna uspořádání studentů) možnosti navzájem násobíme 34 34! 34! celkem: 14! = 14! = 14 20! 14! 20! b) tak, aby seděli po dvojicích Budeme postupovat podobně jako v poslední verzi předchozího bodu, nejdříve vybereme místa a na ně rozsadíme studenty: 17 možnosti výběru míst: - ze sedmnácti lavic vybíráme 7 (14 míst), na pořadí 7 nezáleží, možnosti rozsazení studentů na vybraná místa: 14! 17 celkem: 14! možností (na každém výběru lavic můžeme vyzkoušet všechna rozsazení 7 studentů). c) tak, aby seděli po dvojicích stejného pohlaví Podobné předchozímu bodu, nejdříve rozsadíme dívky, potom chlapce dívky: 17 8! 4 (ze sedmnácti lavic vybíráme 4, pak rozsadíme 8 dívek) 13 chlapci:! (ze zbývajících 13 lavic vybíráme 3, pak rozsadíme chlapců) 3 17 13 možnosti mezi sebou násobíme celkem: 8!! možností (pokud nejdříve 4 3 17 14 rozsadíme chlapce získáme výraz 8!!, který má stejnou hodnotu). 3 4 d) tak, aby v žádné lavici neseděli dva studenti Pokud nemají v žádné lavici sedět dva studenti musíme: vybrat lavice: vybíráme 14 lavic ze 17, nezáleží na pořadí 17 14 možností, do vybraných lavic rozsadíme studenty 14! možností, 14 každý ze studentů má možnost si vybrat ze dvou míst 2 možností, jednotlivé možnosti můžeme navzájem kombinovat možnosti mezi sebou násobíme: celkem: 17 14! 2 14 14 e) tak, aby každý kluk seděl s dívkou a zbývající dívky seděly spolu Bude obsazeno 7 lavic: 5

17 vybereme 7 lavic, nezáleží na pořadí: možností, 7 vybereme lavice, ve které budou sedět dvě dívky: 7 možností, 8 vybereme dvě dívky, které sedí spolu a posadíme na dvě místa v lavici: 2, 2 rozsadíme zbývající dívky do lavic:! možností, rozsadíme zbývající chlapce do lavic:! možností, dvojice v lavice můžeme prohazovat v rámci lavice: 2 možností, jednotlivé možnosti můžeme navzájem kombinovat možnosti mezi sebou násobíme: 17 8 celkem: 7 2!! 2 7 2 Dodatek: Způsobů jak sestavovat výrazy, které jsou řešením jednotlivých bodů je většinou více. Například pro poslední bod můžeme sestavit i výraz 17 8 1 2!! 2. Kdyby byl některých ze studentů hotový dřív, můžete 1 2 mu ho zadat na rozluštění (postupně: vybereme jednu lavici pro dvě holky, vybereme tyto dvě holky, rozsadíme je do lavice, vybereme lavice pro šest smíšených dvojic, rozsadíme holky, rozsadíme kluky, prohážeme dvojice v lavicích). Shrnutí: Při řešení kombinovaných úloh musíme postupovat postupně.