Kombinatorika - kidolgozott típuspéldák

Hasonló dokumentumok
Kombinatorika. I. típus: Hányféleképpen lehet sorba rendezni n különböző elemet úgy, hogy a sorrend számít? (Ismétlés nélküli permutáció)

Kombinatorika avagy hányféleképp? Piros, fehér zöld színekből hány ország számára tudunk különböző zászlókat készíteni?

7. témakör: kombinatorika. Kidolgozott feladatok:

7! (7 2)! = 7! 5! = 7 6 5! 5 = = ből 4 elem A lehetőségek száma megegyezik az 5 elem negyedosztályú variációjának számával:

8. GYAKORLÓ FELADATSOR MEGOLDÁSA. (b) amelyiknek mindegyik számjegye különböző, valamint a második számjegy a 2-es?

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Diszkrét matematika 1.

Diszkrét matematika 1.

Kombinatorika. Permutáció

æ A GYAKORLAT (* feladatok nem kötelezőek)

Definíció n egymástól megkülönböztethető elem egy sorrendjét az n elem egy (ismétlés nélküli) permutációjának nevezzük.

1. FELADATSOR MEGOLDÁSAI. = 6. Ezek a sorozatok a következők: ab, ac, ba, bc, ca, cb.

semelyik kivett golyót nem tesszük vissza később az urnába. Hányféle színsorrendben tehetjük ezt meg?

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Permutáció (ismétlés nélküli)

K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k

Ismétlés nélküli kombináció

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

2. Az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből hány háromjegyű szám készíthető, ha a számjegyek nem ismétlődhetnek. És akkor, ha ismétlődhetnek?

Azaz 56 7 = 49 darab 8 jegyű szám készíthető a megadott számjegyekből.

Kombinatorika gyakorló feladatok

Matematika A3 Valószínűségszámítás, 0. és 1. gyakorlat 2013/14. tavaszi félév

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

12. osztályos pótvizsgára gyakorló feladatsor megoldással és felkészülési útmutató a Mozaik kiadó könyvéből

71) A 32 lapos magyar kártyából kiosztunk 8 lapot. Hányféleképp lehet, hogy pontosan 3 hetes és 4 ász van közöttük? 72) A 32 lapos magyar kártyából

Feladatok és megoldások az 1. sorozat Építőkari Matematika A3

Játék a szavakkal. Ismétléses nélküli kombináció: n különböző elem közül választunk ki k darabot úgy, hogy egy elemet csak egyszer

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 1. MA3-1 modul. Kombinatorika

Gyakorló feladatok kombinatorikából. 1. Nóri, Robi, Sári, Klári egyszerre érnek a lifthez. Hányféle sorrendben szállhatnak be?

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3

Kombinatorika. 1. Ismétlés nélküli permutáció

Szerencsejátékok. Elméleti háttér

Ismétlés nélküli permutáció

æ A GYAKORLAT (* feladatok nem kötelezőek)

24. tétel. Kombinatorika. A grá fok.

Klasszikus valószínűségi mező megoldás

46. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY NEGYEDIK OSZTÁLY

Kombinatorika A A B C A C A C B

AGRÁRMÉRNÖK SZAK Alkalmazott matematika, II. félév Összefoglaló feladatok A síkban 16 db általános helyzetű pont hány egyenest határoz meg?

KOMBINATORIKA Permutáció

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont)

ARCHIMEDES MATEMATIKA VERSENY

Kombinatorika alapjai összefoglaló

Diszkrét matematika II. gyakorlat

Környezet statisztika

Számelmélet Megoldások

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Kombinatorika

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula.

Matematika A4 I. gyakorlat megoldás

Vegyes összeszámlálási feladatok. Gyakorlás

23. Kombinatorika, gráfok

2) Egy háromszög két oldalának hossza 9 és 14 cm. A 14 cm hosszú oldallal szemközti szög 42. Adja meg a háromszög hiányzó adatait!

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

FPI matek szakkör 8. évf. 4. szakkör órai feladatok megoldásokkal. 4. szakkör, október. 20. Az órai feladatok megoldása

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet

Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat

Valószín ségszámítás példatár

45. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY NEGYEDIK OSZTÁLY

Eseményalgebra, kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

2015. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 11. évfolyam

Adatszerkezetek II. 10. előadás

Kombinatorika Gyakorlat. Király Balázs

5 labda ára 5x. Ez 1000 Ft-tal kevesebb, mint a nyeremény 1p. 7 labda ára 7x. Ez 2200Ft-tal több, mint a nyeremény 1p 5 x x 2200

Tanmenet a kombinatorika témaköréhez. Fogalmi háló, összefüggések:

Gráfelmélet Megoldások

1. Kombinatorikai bevezetés példákkal, (színes golyók):

Klasszikus valószínűségszámítás

Levelező Matematika Verseny Versenyző neve:... Évfolyama:... Iskola neve:... Postára adási határidő: január 19. Feladatok

Statisztika, Kombinatorika és Valószínűségszámítás. Statisztika

Összegek összege, Bűvös négyzet, Bűvös háromszög és egyebek

KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematika tanár hallgatók számára. Szita formula

Biomatematika 2 Orvosi biometria

az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium kisérettségiző diákjai számára ; halmaz összes részhalmazát!

1. A kísérlet naiv fogalma. melyek közül a kísérlet minden végrehajtásakor pontosan egy következik be.

46. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY HARMADIK OSZTÁLY

MATEMATIKA 11. osztály I. KOMBINATORIKA

(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A)

Alkotások adott feltételekkel

III. Gráfok. 1. Irányítatlan gráfok:

BÖLCS BAGOLY LEVELEZŐS MATEMATIKAVERSENY III. forduló MEGOLDÁSOK

45. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY HARMADIK OSZTÁLY

KockaKobak Országos Matematikaverseny osztály

Pl.: hányféleképpen lehet egy n elemű halmazból k elemű részhalmazt kiválasztani, n tárgyat hányféleképpen lehet szétosztani k személy között stb.?

1. Az idei tanév a 2018/2019-es. Mindkét évszámnak pontosan négy-négy osztója van. Mennyi a két legnagyobb prímosztó különbsége?

Matematika szintfelmérő dolgozat a 2018 nyarán felvettek részére augusztus

Ajánlott szakmai jellegű feladatok

1. A Honfoglaló játék célja. 1. A Honfoglaló játék célja 2. A csapatok kialakítása 3. Kérdéskártyák

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

KOMBINATORIKA. Készítette: Bordi István Tóth Árpád Gimnázium Debrecen,

HEXAÉDEREK. 5. Hányféleképpen lehet kiolvasni Erdős Pál nevét, ha csak jobbra és lefelé haladhatunk?

MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉMAKÖRÖK

Megoldás: Mindkét állítás hamis! Indoklás: a) Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy a kitevőket összeadjuk. Tehát: a 3 * a 4 = a 3+4 = a 7

BÖLCS BAGOLY LEVELEZŐS MATEMATIKAVERSENY IV. forduló MEGOLDÁSOK

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) 2. forduló feladatainak megoldása

Valószínűség számítás

1 = 1x1 1+3 = 2x = 3x = 4x4

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT

FANTASZTIKUS KOMBINATORIKA. Adva van n különböző elem. A kiválasztás sorrendje számít VARIÁCIÓ. mateking.hu

Átírás:

Kombinatorika - kidolgozott típuspéldák az összes dolgot sorba rakjuk minden dolog különböző ismétlés nélküli permutáció Hányféleképpen lehet sorba rakni n különböző dolgot? P=1 2... (n-1) n=n! például: hányféle sorrendben ülhet le egymás mellé 5 ember? 5!=1 2 3 4 5=120 lehetnek köztük egyformák ismétléses permutáció Hányféleképpen lehet sorba rakni n dolgot, ha köztük n 1, n 2,..., n k darab egyforma van? (n 1 +n 2 +...+n k =n) például: hányféleképpen lehet sorba rakni 2 kék és 3 piros golyót? választunk néhányat a dolgok közül (nem számít a sorrend) ismétlés nélküli kombináció különböző dologból kiválasztani k darabot, ha nem számít a kiválasztás sorrendje és mindegyiket csak egyszer választhatjuk? például: lottó (90 számból választunk ötöt, nem számít a kiválasztás sorrendje) ismétléses kombináció (NEM érettségi anyag!) különböző dologból kiválasztani k darabot, ha nem számít a kiválasztás sorrendje és egy dolgot többször is választhatunk? például: a lottóhúzásnál minden alkalommal visszateszem a kihúzott golyót, így egy szám többször is szerepelhet ismétlés nélküli variáció ismétléses variáció választunk néhányat a dolgok közül és sorba rakjuk őket különböző dologból kiválasztani k darabot, ha számít a kiválasztás sorrendje és mindegyiket csak egyszer választhatjuk? például: egy 10 csapatos bajnokságban hányféle sorrend alakulhat ki a dobogón? különböző dologból kiválasztani k darabot, ha számít a kiválasztás sorrendje és egy dolgot többször is választhatunk? V=n k például: totó (a 3 lehetséges végeredményből (1, 2, x) képezünk 14 (13+1) hosszúságú sorozatokat) 3 14 =4782969

A feladatok jelentős része vegyes típusú, ahol nem a fenti képleteket, hanem a képletek megalkotásához alkalmazott gondolatmenetet kell használni; vagy egyértelműen valamelyik fenti típusba tartozik, de "józan paraszti ésszel", képlet használata nélkül egyszerűbben megoldható. (Kivételt jelentenek a kombináció-típusú feladatok (azaz, ahol a sorrend nem számít), itt "agyalás" helyett az képletbe helyettesítünk.) Például: - hány 5 jegyű szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek egyszeri felhasználásával? (ismétlés nélküli permutáció) az első helyre bármelyik számot választhatom az 5 közül, a második helyre a maradék 4-ből, a harmadikra a maradék 3-ból választhatok stb., így összesen 5 4 3 2 1=120 szám készíthető - hány 3 jegyű szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek egyszeri felhasználásával? az első helyre bármelyik számot választhatom az 5 közül, a második helyre a maradék 4-ből, a harmadikra a maradék 3-ból választhatok, azaz összesen 5 4 3=60 szám készíthető - hány 3 jegyű szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből, ha mindegyiket többször is felhasználhatom? mindhárom helyre bármelyik számjegy kerülhet, így összesen 5 5 5=125 szám készíthető - hány 4 jegyű szám készíthető a 0, 1, 2, 3, 4 számjegyek egyszeri felhasználásával? az első helyre 4 számjegyből választhatok (0 nem állhat az első helyen), a második helyre a maradék 4-ből bármelyik kerülhet (itt már lehet 0), a harmadikra a maradék 3-ból bármelyik stb., azaz összesen 4 4 3 2=96 szám készíthető - hány 4 jegyű szám készíthető a 0, 1, 2, 3, 4 számjegyekből, ha mindegyiket többször is felhasználhatom? az első helyre 4 számjegyből választhatok (0 nem állhat az első helyen), a második helyre bármelyik kerülhet (itt már lehet 0), a harmadikra szintén bármelyik stb., azaz összesen 4 5 5 5=500 szám készíthető Típusfeladatok:

Egy 10 tagú társaságban mindenki mindenkivel kezet fog. Hány kézfogás történik? (ismétlés nélküli kombináció) 1. megoldás: az első ember 9 másikkal fog kezet, a második 8 emberrel (az elsővel való kézfogását az első embernél már beszámítottuk), a harmadik 7 emberrel stb., azaz összesen 9+8+7+6+5+4+3+2+1=45 kézfogás történik. 2. megoldás: minden ember 9 másikkal fog kezet, ez összesen 9 10=90. Így azonban minden kézfogást duplán számolunk (mindkét "kézfogónál" beleszámítjuk), tehát kettővel el kell osztani, azaz összesen 90/2=45 kézfogás történik. 3. megoldás: annyi kézfogás történik, ahányféleképpen kiválaszthatunk 2 embert a 10-ből. Azaz "10 alatt a 2"=10!/(2! 8!)=45 Egy 12 csapatos labdarúgótornán hányféle sorrend alakulhat ki a dobogón? Az első helyre a 12 csapatból bármelyik kerülhet, a második helyre a maradék 11-ből, a harmadikra a maradék 10-ből választhatunk, azaz összesen 12 11 10=1320-féle sorrend lehetséges. Egy 5 házból álló házsort szeretnénk kifesteni. Hányféle kifestés létezik, ha 4-féle festékünk van? Mind az 5 házhoz használhatjuk bármelyiket a 4-féle festék közül, azaz összesen 4 4 4 4 4=1024 Egy 5 házból álló házsort szeretnénk kifesteni. Hányféle kifestés létezik, ha 7-féle festékünk van, és minden háznak különböző színűnek kell lenni? Az első házhoz 7-féle festékből választhatunk, a másodikhoz a maradék 6-ből, a harmadikhoz a maradék 5-ből stb., azaz összesen 7 6 5 4 3=2520 Egy 5 házból álló házsort szeretnénk kifesteni. Hányféle kifestés létezik, ha 4-féle festékünk van, és a szomszédos házak nem lehetnek egyforma színűek?

Az első házhoz 4-féle festékből választhatunk, a másodikhoz a maradék 3-ből, a harmadikhoz szintén 3-ből (a második ház színét nem választhatjuk, de az elsőét igen), az összes továbbihoz is 3 színből, azaz összesen 4 3 3 3 3=324 Hányféleképpen lehet sorba rakni egy fehér, egy zöld, egy kék, egy piros és egy sárga golyót? (ismétlés nélküli permutáció) Az első helyre 5 színből választhatunk, a másodikra a maradék 4-ből, a harmadikra a maradék 3-ből stb., azaz összesen 5 4 3 2 1=120 Hányféleképpen lehet sorba rakni egy fehér, két zöld és három kék golyót? (ismétléses permutáció) Ha mind a 6 golyó különböző színű lenne, akkor 6 5 4 3 2 1=720 lehetőségünk volna. A két zöld golyót 2 1=2, a három kéket pedig 3 2 1=6-féleképpen lehet sorba rakni. Mivel az azonos színűeket egyformának tekintjük, az egymás közötti sorrendjeiket nem különböztetjük meg, tehát a 720 lehetőséget 2-vel, ill. 6-tal el kell osztani, azaz összesen 720/(2 6)=60 Egy 10 fős társaságban 4 könyvet osztunk szét. Hányféleképpen tehetjük meg, ha minden könyv különböző, és mindenki csak egy könyvet kaphat? Az első könyvet a 10 ember közül bárkinek adhatjuk, a második könyvet a maradék 9, a harmadikat a maradék 8 közül bármelyiknek stb., azaz összesen 10 9 8 7=5040 Egy 10 fős társaságban 4 könyvet osztunk szét. Hányféleképpen tehetjük meg, ha a könyvek egyformák, és mindenki csak egy könyvet kaphat? (ismétlés nélküli kombináció) A kérdés az, hogy hányféleképpen választhatjuk ki a 10 ember közül azt a négyet, aki könyvet kap (mivel a könyvek egyformák, a kiválasztás sorrendje nem számít). Összesen "10 alatt a 4" = = 10!/(4! 6!)=210 Egy 10 fős társaságban 4 könyvet osztunk szét. Hányféleképpen tehetjük meg, ha minden könyv különböző, és mindenki több könyvet is kaphat? Mind a 4 könyvet kaphatja a 10 közül bármelyik ember, azaz összesen 10 10 10 10=10000

Egy 10 fős társaságban 4 könyvet osztunk szét. Hányféleképpen tehetjük meg, ha a könyvek egyformák, és mindenki több könyvet is kaphat? (ismétléses kombináció) 1. megoldás: az ismétléses kombináció képlete nem érettségi anyag, de a következő gondolatmenet alapján megalkothatjuk az általános képletét. Szemléltessük a kiosztást a következőképpen: a 10 embert jelképezze 10 fehér golyó, a 4 könyvet pedig 4 fekete golyó. Rakjuk sorba a 10 fehér golyót, és mindegyik elé tegyünk annyi feketét, ahány könyvet kap a neki megfelelő ember. Pl. az első ember 1 könyvet kap, a negyedik kettőt, a tizedik pedig egyet: a lerakási szabályunk miatt a 10. fehér golyó után semmiképpen nem állhat fekete, így azt el is hagyhatjuk: A könyveket tehát annyiféleképpen oszthatjuk ki, ahányféleképpen lehet 9 fehér és 4 fekete golyót sorba rendezni. Ezt 13!/(9! 4!)=715-féleképpen tehetjük meg (ha az összes golyó különböző színű lenne, akkor 13 12... 2 1=13! lehetőség volna. A 9 fehér golyót 9 8... 2 1=9!, a 4 feketét pedig 4 3 2 1=4!-féleképpen lehet sorba rendezni. Mivel az azonos színűeket egyformának tekintjük, az egymás közötti sorrendjeiket nem különböztetjük meg, tehát a 13! lehetőséget el kell osztani 9!-sal és 4!-sal). 2. megoldás: Vegyük sorra az összes lehetőséget: Ha mind a 4 könyvet ugyanaz az ember kapja, akkor 10-féleképpen oszthatjuk ki. Ha egy ember kap 3 könyvet, egy másik pedig 1-et, akkor 90-féleképpen oszthatjuk ki: a 3- könyvest 10, az 1-könyvest pedig a maradék 9 emberből választhatjuk ki, azaz összesen 10 9=90 Ha 2 ember kap 2-2 könyvet, akkor 45-féleképpen oszthatjuk ki :"10 alatt a 2"= =10!/(2! 8!)=45- féleképpen választhatjuk a 10-ből azt a 2 embert, aki könyvet kap. Ha 4 ember kap 1-1 könyvet, akkor 210 lehetőség van :"10 alatt a 4"=10!/(4! 6!)=210-féleképpen választhatjuk ki a 10-ből azt a 4 embert, aki könyvet kap. Ha egy ember kap 2 könyvet, 2 pedig 1-1 könyvet, akkor 360 lehetőségünk van: a 2-könyvest 10 emberből választhatjuk ki, a két 1-könyvest pedig a maradék 9-ből ("9 alatt a 2"=9!/(2! 7!)=)36- féleképpen, azaz összesen 10 36=360-féleképpen választhatjuk ki a 3 emberünket. Összesen tehát 10+90+45+210+360=715

2024 © DocPlayer.hu Adatvédelmi irányelvek | Szolgáltatási feltételek | Visszajelzés