9.1.8 Kombinace I. Předpoklady: 9107



Podobné dokumenty
9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I

9.1.6 Permutace I. Předpoklady: 9101, 9102, 9104

( ) ( ) Nezávislé jevy I. Předpoklady: 9204

( ) ( ) Binomické rozdělení. Předpoklady: 9209

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

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

( ) ( ) Binomické rozdělení. Předpoklady: 9209

Kombinace s opakováním

Kombinace s opakováním

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

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

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

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

Další vlastnosti kombinačních čísel

KOMBINATORIKA. 1. cvičení

KOMBINATORIKA. 1. cvičení

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

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

Pravděpodobnost a statistika

VARIACE BEZ OPAKOVÁNÍ

3.2.3 Podobnost trojúhelníků I

2.6.5 Další použití lineárních lomených funkcí

Úvod do informatiky. Miroslav Kolařík

4.3.4 Základní goniometrické vzorce I

{ } B =. Rozhodni, které z následujících. - je relace z A do B

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují.

( ) ( ) ( ) x Užití derivace. Předpoklady: 10202, 10209

( 2 ) ( 8) Nerovnice, úpravy nerovnic. Předpoklady: 2114, Nerovnice například 2x

A 2.C. Datum:

7.2.1 Vektory. Předpoklady: 7104

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

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

7.5.3 Hledání kružnic II

6.1.2 Operace s komplexními čísly

Vedlejší a vrcholové úhly

( ) ( ) ( ) ( ) Logaritmické rovnice III. Předpoklady: Př. 1: Vyřeš rovnici. Podmínky: Vnitřky logaritmů: x > 0.

2.3.7 Lineární rovnice s více neznámými I

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

Nerovnice v podílovém tvaru II. Předpoklady: 2303, x. Podmínky: x x 1, 2 x 0 x 2, 1 3x

4.3.3 Základní goniometrické vzorce I

2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I

( ) Obecná rovnice elipsy. Předpoklady: Př. 1: Najdi střed, vrcholy a ohniska elipsy dané rovnicí ( x ) ( y )

( ) ( )( ) ( x )( ) ( )( ) Nerovnice v součinovém tvaru II. Předpoklady: Př.

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Jan Kracík

Pythagorova věta

( x ) 2 ( B) ( ) ( ) ( ) Rozklad mnohočlenů na součin pomocí vzorců. Předpoklady: ) ( )( ) a) ( ) ( ) ( ) b) ( ) ( ) ( ) Př.

IB112 Základy matematiky

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic I

Soustavy více rovnic o více neznámých II

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

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

kombinatorika září, 2015 Kombinatorika Opakovací kurz 2015 Radka Hájková

Lineární funkce IV

Teorie. Kombinatorika

Rovnice s neznámou pod odmocninou I

Kvadratické nerovnice Předpoklady: Př. 1: Úvaha: Pedagogická poznámka:

( x) ( ) ( ) { } Vzorce pro dvojnásobný úhel II. Předpoklady: Urči definiční obor výrazů a zjednoduš je. 2. x x x

Nepřijde a nedám 100 Kč měl jsem pravdu, o této

2.9.4 Exponenciální rovnice I

1.5.2 Číselné soustavy II

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

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

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

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

Napsali: Mgr. Michaela Jedličková; RNDr. Peter Krupka, Ph.D.; RNDr. Jana Nechvátalová Recenzenti:

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

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

PRAVDĚPODOBNOST A JEJÍ UŽITÍ

Kombinatorika. November 12, 2008

1.4.3 Složené výroky implikace a ekvivalence

Vzorce pro poloviční úhel

Variace. Číselné výrazy

Soustavy více rovnic o více neznámých I

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

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

2.8.6 Čísla iracionální, čísla reálná

OPERACE S KOMBINAČNÍMI ČÍSLY A S FAKTORIÁLY, KOMBINACE

1.4.6 Negace složených výroků I

Řešené příklady z pravděpodobnosti:

3.2.3 Podobnost trojúhelníků I

4.3.8 Vzorce pro součet goniometrických funkcí. π π. π π π π. π π. π π. Předpoklady: 4306

4.2.5 Orientovaný úhel II

KOMBINATORIKA - SLOVNÍ ÚLOHY (BEZ OPAKOVÁNÍ) Variace

M - Příprava na pololetní písemku č. 1

{ 4} Krácení a rozšiřování zlomků. Předpoklady: Zlomky 1 2 ; 2 4 ; 3 6 ; 4 8 ; 5. představují stejné číslo.

4.2.3 Oblouková míra. π r2. π π. Předpoklady: Obloukovou míru známe z geometrie nebo z fyziky (kruhový pohyb) rychlé zopakování.

Použití substituce při řešení soustav rovnic

7.1.3 Vzdálenost bodů

2.3.1 Rovnice v součinovém tvaru

2.3.5 Ekvivalentní úpravy

1.2.3 Racionální čísla I

Pedagogická poznámka: V následujícím příkladu nemusí všichni spočítat všechno. Pomalejší žáky je třeba přerušit, aby stihli spočítat příklad 6. Př.

Jméno a příjmení. Pokud budete chtít svou odpověď opravit, zabarvěte původně zakřížkovaný čtvereček a zakřížkujte nový čtvereček.

1.3.3 Množinové operace

1.5.1 Číselné soustavy

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

Přípravný kurz - Matematika

1.2.3 Racionální čísla I

Transkript:

9.1.8 Kombinace I Předpoklady: 9107 Př. 1: Urči, kolika způsoby je možné ze třídy s 1 studenty vybrat dva zástupce do studentské rady (bez rozlišení funkce). Vybíráme dvojici z 1 studentů: 1. student 1 možností,. student 0 možností (jeden už je vybraný), možnosti můžeme kombinovat mezi sebou násobíme 1 0, ale pozor, podobně jako u přímek (kde nezáleželo, který ze dvou bodů jsme vybrali první), ani tady nezáleží na tom, který ze studentů je vybrán první a který druhý dvojice Anna, Petr je shoduje s dvojicí Petr, Anna všechny dvojice jsme započítali dvakrát (jako by záleželo na pořadí vybrání) provizorní výsledek musíme vydělit dvěma. Na výběr reprezentantů do studentské rady 1 0 má třída možností. Pedagogická poznámka: Většina studentů si už nepamatuje, že jsme podobný problém řešili v hodině 910 a tak dospěje k výsledku 1 0. Nemá cenu je nechávat příliš dlouho trápit. Rozebereme si příklad na tabuli a pak nechám studenty počítat zbývající příklady. V dalších dvou příkladech s pak objevují opět problémy se jmenovateli zlomků, v první fázi však připomínám jenom to, že dvojka ve jmenovateli prvního příkladu neznamenala počet prvků, které jsme vybírali. Př. : Urči, kolika způsoby může učitel tělocviku z studentů vybrat tři, kteří odnesou pomůcky (záleží pouze na faktu vybrání). Vybíráme trojici studentů: 1. student možností,. student možností,. student možností, možnosti můžeme kombinovat mezi sebou násobíme, ale pozor, podobně jako u předchozího příkladu ani tady nezáleží na pořadí, ve kterém jsme studenty vybrali náš výsledek musíme vydělit počtem možností, které nebudeme rozlišovat. Kolika způsoby můžeme seřadit tři vybrané studenty:! možností, jak vybrat a nerozlišovat je! krát méně než možností, kdy pořadí rozlišujeme učitel může studenty vybrat způsoby.! Př. : Urči, kolika způsoby může dopadnout rozdání čtyř mariášových karet na prší. Kompletní sada karet obsahuje listů. Vybíráme čtveřici karet: 1. karta možností,. karta 1 možností,. karta 0 možností, 1

. karta 9 možností, možnosti můžeme kombinovat mezi sebou násobíme 1 0 9, ale pozor, podobně jako u předchozího příkladu ani tady nezáleží na pořadí, ve kterém jsme karty vybrali (jde pouze o to, které karty na konci rozdávání držíme v ruce) náš výsledek musíme vydělit počtem možností, které nebudeme rozlišovat. Kolika způsoby můžeme seřadit čtyři vybrané karty:! možností, jak vybrat a nerozlišovat je! krát méně než možností, kdy pořadí rozlišujeme rozdávání karet může 1 0 9 dopadnout způsoby.! Př. : Najdi společné rysy předchozích příkladů. Všechny předchozí příklady jsou skoro stejné: máme n prvků, z nich vybíráme několik (k) prvků, z prvků sestavuji k-tici, nezáleží na pořadí prvků v k-ticí (tedy pořadí v jakém jsme vybírali), prvky se neopakují, k-tice, které jsme sestavovali, se nazývají k-členné kombinace. k-členná kombinace z n prvků je neuspořádaná k-tice sestavená z těchto prvků tak, že každý se v ní vyskytuje nejvýše jednou. Počet k-členných kombinací z n prvků značíme Kk ( n ) nebo (, ) kombinační číslo. K k n. Označujeme jej jako Př. : Urči počet k-členných kombinací z n prvků. Vzorec pro k-členné variace z n-prvků známe: V ( n) k = n! ( n k ) Počet kombinací je menší. U variací záleží na pořadí vybraných k prvků, u kombinací na pořadí vybraných k prvků nezáleží. Počet možností, jak uspořádat vybraných k prvků: k! z každé kombinace můžeme vytvořit! V n = k! K n (variací je k! více) K k ( n) k variací platí: k ( ) k ( ) Vk ( n) n!. k! ( n k )! k! = = Počet Kk ( n ) k-členných kombinací z n prvků je K ( n) k.! ( ) Vk n n! = =. k! n k! k! ( ) Pro zlomek udávající hodnotu kombinačního čísla se velmi často užívá symbol n n! Kk ( n) =, čteme n nad k. k ( n k )! k!

Př. 6: Rozepiš a vypočti: a) K ( ) b) 10 ( ) K c) d) a) K ( )! = = =! 1! b) K 10 ( ) - nejde, nemůžeme vybrat deset prvků z pěti, tak aby byl každý jenom jednou c) = = 10 1 1 0 d) = = 11 7 = 88 1 Př. 7: Zapiš výsledky příkladů 1. až. pomocí kombinačních čísel. Příklad 1: K ( 1) Příklad : K ( ) Příklad : K ( ) 1 Př. 8: Ve třídě je 1 chlapců a 17 dívek. Urči, kolika způsoby je možné vybrat ze třídy pětičlennou skupinu tak, aby obsahovala: a) pět libovolných studentů třídy, b) právě tři dívky, c) alespoň čtyři chlapce. Skupina má mít pět studentů, ale jinak členy skupiny nerozlišujeme při výběru nezáleží na pořadí při všech výběrech budeme vytvářet kombinace. 1 a) vybíráme pět libovolných studentů z 1 K ( 1) b) máme vybrat právě tři dívky vybíráme dívky a dva chlapce 17 tři dívky ze 17 K ( 17) dva chlapci ze 1 K ( 1) 17 možnosti výběru dívek a chlapců můžeme navzájem kombinovat celkem možností. c) alespoň čtyři chlapce Vybíráme právě čtyři chlapce nebo právě pět chlapců (nastane právě jedna z uvedených možností možnosti sčítáme).

Právě čtyři chlapce = čtyři chlapce a 1 dívka čtyři chlapci ze 1 K ( 1) 17 jedna dívka ze 17 K1 ( 17) 1 možnosti výběru dívek a chlapců můžeme navzájem kombinovat celkem možností. Právě pět chlapců vybíráme pět chlapců ze 1 K ( 1) 17 Celkem: + = 19 019. 1. 17 1 Př. 9: Řešení příkladu 8 c) je: 1 17 17 17 17 a) správně dáno i vztahem 0 + + + 1. b) nesprávně dáno vztahem ( 10 + 17 ). Oba body vysvětli. a) 1 Vztah ze zadání je příkladem obráceného výpočtu. Od všech možných variant odečítáme počty možností, které nevyhovují zadání alespoň čtyři chlapci : 17 žádný chlapec (a tedy dívek):, 0 17 jeden chlapec (a tedy dívky):, 1 17 dva chlapci (a tedy dívky):, 17 tři chlapci (a tedy dívky):. b) Vztah ( 10 + 17 ) částečně rozlišuje pořadí vybraných hochů. Možnost, že by mezi vybranými byl Karel, Petr (a další tři vybraní chlapci) je započítána dvakrát: poprvé: Karel je vybrán spolu s dalšími třemi chlapci při vybírání povinných čtyř hochů (první část výrazu - možností), Petr je vybrán při vybírání posledního člena skupiny ze zbývajících chlapců a všech dívek) podruhé je spolu s hochy vybrán Petr a Karel je vybrán při výběru posledního člena skupiny ze zbývajících chlapců a všech dívek.

Ve skutečnosti jde o pořád stejnou možnost (Karel, Petr a další tři hoši), u které nám nezáleží na tom, zda byl jako poslední vybrán Petr nebo Karel. Př. 10: Policejní agent-provokatér vybírá ze zásoby pečlivě evidovaných bankovek (každá bankovka je označena číslem, které umožňuje její identifikaci) sumu na úplatky. K dispozici má celkem 100 bankovek 1000 Kč, 100 bankovek 000 Kč, 100 bankovek 000 Kč a 0 bankovek 10000 Kč. Urči kolika způsoby může vybrat: a) 10 bankovek 000 Kč na přijímací úplatek na VŠ právnického směru, b) 0 bankovek 10000 Kč a 0 bankovek 000 Kč na pět na stole v českých pro bývalého tajemníka předsedy vlády ČR, c) bankovek 000 Kč tak, aby mezi nimi byla legendární bankovka E0 71, se kterou se mazlil při svém zatčení tehdejší starosta brněnských Žabovřesk, d) bankovky 1000 Kč, bankovky 000 Kč a bankovky 000 Kč potřebné k vyřizování povolení k trvalému pobytu na cizinecké policii v Karlových Varech, e) 000 Kč v libovolných bankovkách na řešení dopravního přestupku, f) 6000 Kč v libovolných bankovkách na urychlení vyřizování stavebního povolení na úpravu kůlny na zahradě. Vysvětlete, proč se policii nikdy nepodaří vyšetřit aféru pana Drobila na ministerstvu životního prostředí. a) 10 bankovek 000 Kč na přijímací úplatek na VŠ právnického směru, Vybíráme 10 bankovek ze 100, na pořadí nezáleží: možností. 10 b) 0 bankovek 10000 Kč a 0 bankovek 000 Kč na pět na stole v českých pro bývalého tajemníka předsedy vlády ČR, Vybíráme postupně jednotlivé hodnoty: 0 0 bankovek 10000 Kč z 0 dostupných: možností, 0 0 bankovek 000 Kč ze 100 dostupných: možností, 0 všechny možnosti výběru pro obě hodnoty můžeme navzájem kombinovat celkem 0 možností. 0 0 c) bankovek 000 Kč tak, aby mezi nimi byla legendární bankovka E0 71, se kterou se mazlil při svém zatčení tehdejší starosta brněnských Žabovřesk, Potřebujeme bankovek, jedna z nich je už vybrána vybíráme bankovky ze zbývajících 99 99 kusů 1 možností. d) bankovky 1000 Kč, bankovky 000 Kč a bankovky 000 Kč potřebné k vyřizování povolení k trvalému pobytu na cizinecké policii v Karlových Varech, Vybíráme postupně jednotlivé hodnoty: bankovky 1000 Kč ze100 dostupných: možností,

bankovky 000 Kč ze 100 dostupných: možností, bankovky 000 Kč ze 100 dostupných: možností, všechny možnosti výběru pro obě hodnoty můžeme navzájem kombinovat celkem 100 100 100 možností. e) 000 Kč v libovolných bankovkách na řešení dopravního přestupku, 000 Kč můžeme zaplatit následujícími způsoby: bankovky 1000 Kč: možností, bankovky 1000 Kč, 1 bankovka 000 Kč: možností, 1 bankovky 000 Kč: možností, všechny možnosti vybrání různých hodnot se navzájem vylučují celkově + + možností. 1 f) 6000 Kč v libovolných bankovkách na urychlení vyřizování stavebního povolení na úpravu kůlny na zahradě. 6000 Kč můžeme zaplatit následujícími způsoby: 6 bankovek 1000 Kč: možností, 6 bankovky 1000 Kč, 1 bankovka 000 Kč: možností, 1 bankovky 1000 Kč, bankovky 000 Kč: možností, bankovky 000 Kč: možností, 1 bankovka 1000 Kč, 1 bankovka 000 Kč: možností, 1 1 všechny možnosti vybrání různých hodnot se navzájem vylučují celkově + + + + možností. 6 1 1 1 Vysvětlete, proč se policii nikdy nepodaří vyšetřit aféru pana Drobila na ministerstvu životního prostředí. Zřejmě pouze proto, že na fingované předání částek, o kterých hovořil na záznamech Martin Knetig, nemá dost peněz. 6

Dodatek: Desetitisícikorunové bankovky zatím v České republice neplatí. Používají se pouze při uplácení mimořádně chamtivých a hloupých úředníků a k pletení mimořádně nepozorných studentů. Pedagogická poznámka: Žáci si mohou vyhledat podrobnosti o uvedených kauzách na internetu. Poznámka: Předchozí příklad je samozřejmě politicky naprosto nekorektní. Bohužel negativní korelace mezi korupcí a životní úrovní je na planetě Zemi daleko těsnější než mezi životní úrovní a přírodním bohatstvím, délkou národních dějin, počtem penzijních fondů, vybaveností dálnic nebo počtem parlamentních funkcionářů. Přesto autor slibuje, že příklad z učebnice odstraní, jakmile se Česká republika dostane v mezinárodním žebříčku korupce organizace TI ze současného. místa (rok 010) na minimálně 0. pozici a předstihne alespoň Botswanu a Jordánsko. Předem upozorňuji, že v to příliš nevěřím, protože za 1 let lítého boje s korupcí sváděného dvojicí našich největších politických stran, které celou dobu dohromady disponují ústavní většinou, se podařilo posunout naši vlast opačným směrem o 10 míst. Př. 11: Petáková: strana 16/cvičení strana 16/cvičení 8 strana 16/cvičení 60 strana 16/cvičení 6 Shrnutí: Pokud při sestavování k-tice nezáleží na pořadí, vytváříme kombinace n n! (podmnožiny). Počet kombinací udává kombinační číslo =. k ( n k )! k! 7