1、1(七)计数原理1已知等式( x22 x2) 5 a0 a1(x1) a2(x1) 2 a9(x1) 9 a10(x1) 10,其中ai(i0,1,2,10)为实常数求:(1) n的值;10n 1a(2) an的值10n 1n解 (1)在( x22 x2) 5 a0 a1(x1) a2(x1) 2 a9(x1) 9 a10(x1) 10中,令 x1,得 a01.令 x0,得 a0 a1 a2 a9 a102 532.所以 n a1 a2 a1031.10n 1a(2)等式( x22 x2) 5 a0 a1(x1) a2(x1) 2 a9(x1) 9 a10(x1) 10两边对 x 求导,得 5
2、(x22 x2) 4(2x2) a12 a2(x1)9 a9(x1) 810 a10(x1) 9.在 5(x22 x2) 4(2x2) a12 a2(x1)9 a9(x1) 810 a10(x1) 9中,令 x0,整理得 an a12 a29 a910 a1052 5160.10n 1n2设等差数列 an的首项为 1,公差为 d(dN *), m 为数列 an中的项(1)若 d3,试判断 m的展开式中是否含有常数项?并说明理由;(x 1x)(2)证明:存在无穷多个 d,使得对每一个 m, m的展开式中均不含常数项(x 1x)2(1)解 因为 an是首项为 1,公差为 3 的等差数列,所以 an
3、3 n2.假设 m的展开式中第 r1 项为常数项( rN),(x 1x)Tr1 C xm r r32mx,于是 m r0.rm (1x) 32设 m3 n2( nN *),则有 3n2 r,32即 r2 n ,这与 rN 矛盾43所以假设不成立,即 m的展开式中不含常数项(x 1x)(2)证明 由题设知 an1( n1) d,设 m1( n1) d,由(1)知,要使对于每一个 m, m的展开式中均不含常数项,(x 1x)必须有:对于 nN *,满足 1( n1) d r0 的 r 无自然数解,即 r (n1) N.32 2d3 23当 d3 k(kN *)时, r (n1) 2 k(n1) N
4、.2d3 23 23故存在无穷多个 d,满足对每一个 m, m的展开式中均不含常数项(x 1x)3已知 f(x)(2 )n,其中 nN *.x(1)若展开式中含 x3项的系数为 14,求 n 的值;(2)当 x3 时,求证: f(x)必可表示成 (sN *)的形式s s 1(1)解 因为 Tr1 C 2n rx ,当 3 时, r6,rnr2故 x3项的系数为 C 2n6 14,解得 n7.6n(2)证明 由二项式定理可知,(2 )nC 2n( )0C 2n1 ( )1C 2n2 ( )2C 20( )n,3 0n 3 1n 3 2n 3 n 3设(2 )n p q , p, qN *,3 3
5、 p2 3q2而若有(2 )n , a, bN *,3 a b则(2 )n , a, b N*.3 a b( )( )(2 )n(2 )n1,a b a b 3 3 a b1,令 a s, sN *,得 b s1,(2 )n必可表示成 的形式,其中 sN *.3 s s 14设 nN *, n3, kN *.3(1)求值: kC nC ;kn k 1n k2C n(n1)C nC (k2);kn k 2n k 1n(2)化简:1 2C 2 2C 3 2C ( k1) 2C ( n1) 2C .0n 1n 2n kn n解 (1) kC nC k nkn k 1nn!k! n k! n 1!k
6、1! n k! 0.n!k 1! n k! n!k 1! n k! k2C n(n1)C nCkn k 2n k 1n k2 n(n1) nn!k! n k! n 2!k 2! n k! n 1!k 1! n k! k n!k 1! n k! n!k 2! n k! n!k 1! n k! 0.n!k 2! n k! ( kk 1 1 1k 1)(2)由(1)可知当 k2 时,( k1) 2Ckn( k22 k1)C k2C 2 kC Ckn kn kn kn n(n1)C nC 2 nC Ck 2n k 1n k 1n kn n(n1)C 3 nC C .k 2n k 1n kn故 12C 2 2C 3 2C ( k1) 2C ( n1) 2C0n 1n 2n kn n(1 2C 2 2C ) n(n1)(C C C )3 n(C C C )0n 1n 0n 2 1n 2 n 2 1n 1 2n 1 n 1(C C C )2n 3n n(14 n) n(n1)2 n2 3 n(2n1 1)(2 n1 n)2 n2 (n25 n4)
