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C8PJV0ALDTDG 求解!
【鉴定结果:若是刚买,多是二手或私翻机。本手机是延保的机子,保修期为两年】
iPhone 4S(GSM+CDMA) 32GB 白色
序列号:C8PJV0ALDTDG
设备名称:iPhone 4S
容 量:32GB
颜 色:白色
类 型:iPhone4,1
代 号:n94ap
型 号:MD380/MD246
激活状态:已激活
电话支持:未过期(2014年11月02日)
硬件保修:未过期(限制)(2014年11月02日)
生产日期:2012年12月16日 – 2012年12月22日
生产工厂:中国
备 注:无锁版本国内可以3网(联通+移动+电信)通用,有锁版本可以使用卡贴
【iphone温馨提示】:
【设置—通用—关于本机—型号】中可查看销售地区或者版本, 根据后面两位或者一位字母查看,
序列号前三位 :C7G C3K DYJ DQG CCP C32 C31 C33 开头为售后换机返厂维修过的,质量标准相同。
后两位:CH国行、LL美版机、ZP港行、TA台湾、KH韩版、NF法国、KN丹麦、BZ巴西
后一位:C加拿大、X澳洲、B英国、F法国、T意大利、B爱尔兰、X新西兰
/A说明:在您购买设备的时候该设备的系统是当时最新的系统,系统升级6.1以上则带/A
【设备的判别方法】:
下列三项如果显示刚过期说明是激活至少一年以上:二手并不代表就是翻新机
【水货机器】:水货过海关会提前激活以导致查询激活时间比实际早,所以激活日期比购买激活日期提前在一个月内是没有问题的。
【提前一天】:如果是激活日期比购买日期早一天,是时差的关系,正常现象
【全新的机器】:激活状态 至 硬件保修是显示一年整,如果购买延保的 保修则是两年
【二手货】:成色不新,硬件保修显示已过期或剩余时间不多,若过期一年就查不到激活日期。
【置换机】:即是生产日期比激活日期还要晚,例如还没未生产就已经先激活。
【私翻机】:硬件保修显示已过期或剩余时间不多,无良奸商做简单清洁,换个机壳而已。
iphone ipad 大部分由富士康代工生产,所以产地是中国
【超过一年的设备也就是过期的设备查不到具体的保修和激活时间】
保修终止日期从激活当天算一整年,其中电话支持是从激活当天算90天
苹果设备具体情况请,是否全新或翻新,参考上面查询的信息,再核对自己的购买激活日期,或者itunes 连接电脑最好。
苹果设备序列号查询地址
百度搜索【维维查询】【果粉查询】【苹果园】或搜索【威锋查询】
排列组合的基本公式。
列组合公式/排列组合计算公式
排列 p——和顺序有关
组合 c ——-不牵涉到顺序的问题
排列分顺序,组合不分
例如 把5本不同的书分给3个人,有几种分法. “排列”
把5本书分给3个人,有几种分法 “组合”
1.排列及计算公式
从n个不同元素中,任取m(m≤n)个元素按照一定的顺序排成一列,叫做从n个不同元素中取出m个元素的一个排列;从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素的所有排列的个数,叫做从n个不同元素中取出m个元素的排列数,用符号 p(n,m)表示.
p(n,m)=n(n-1)(n-2)……(n-m+1)= n!/(n-m)!(规定0!=1).
2.组合及计算公式
从n个不同元素中,任取m(m≤n)个元素并成一组,叫做从n个不同元素中取出m个元素的一个组合;从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素的所有组合的个数,叫做从n个不同元素中取出m个元素的组合数.用符号
c(n,m) 表示.
c(n,m)=p(n,m)/m!=n!/((n-m)!*m!);c(n,m)=c(n,n-m);
3.其他排列与组合公式
从n个元素中取出r个元素的循环排列数=p(n,r)/r=n!/r(n-r)!.
n个元素被分成k类,每类的个数分别是n1,n2,…nk这n个元素的全排列数为
n!/(n1!*n2!*…*nk!).
k类元素,每类的个数无限,从中取出m个元素的组合数为c(m+k-1,m).
排列(pnm(n为下标,m为上标))
pnm=n×(n-1)….(n-m+1);pnm=n!/(n-m)!(注:!是阶乘符号);pnn(两个n分别为上标和下标) =n!;0!=1;pn1(n为下标1为上标)=n
组合(cnm(n为下标,m为上标))
cnm=pnm/pmm ;cnm=n!/m!(n-m)!;cnn(两个n分别为上标和下标) =1 ;cn1(n为下标1为上标)=n;cnm=cnn-m
2008-07-08 13:30
公式p是指排列,从n个元素取r个进行排列。公式c是指组合,从n个元素取r个,不进行排列。n-元素的总个数 r参与选择的元素个数 !-阶乘 ,如 9!=9*8*7*6*5*4*3*2*1
从n倒数r个,表达式应该为n*(n-1)*(n-2)..(n-r+1);
因为从n到(n-r+1)个数为n-(n-r+1)=r
举例:
q1: 有从1到9共计9个号码球,请问,可以组成多少个三位数?
a1: 123和213是两个不同的排列数。即对排列顺序有要求的,既属于“排列p”计算范畴。
上问题中,任何一个号码只能用一次,显然不会出现988,997之类的组合, 我们可以这么看,百位数有9种可能,十位数则应该有9-1种可能,个位数则应该只有9-1-1种可能,最终共有9*8*7个三位数。计算公式=p(3,9)=9*8*7,(从9倒数3个的乘积)
q2: 有从1到9共计9个号码球,请问,如果三个一组,代表“三国联盟”,可以组合成多少个“三国联盟”?
a2: 213组合和312组合,代表同一个组合,只要有三个号码球在一起即可。即不要求顺序的,属于“组合c”计算范畴。
上问题中,将所有的包括排列数的个数去除掉属于重复的个数即为最终组合数c(3,9)=9*8*7/3*2*1
排列、组合的概念和公式典型例题分析
例1 设有3名学生和4个课外小组.(1)每名学生都只参加一个课外小组;(2)每名学生都只参加一个课外小组,而且每个小组至多有一名学生参加.各有多少种不同方法?
解(1)由于每名学生都可以参加4个课外小组中的任何一个,而不限制每个课外小组的人数,因此共有 种不同方法.
(2)由于每名学生都只参加一个课外小组,而且每个小组至多有一名学生参加,因此共有 种不同方法.
点评 由于要让3名学生逐个选择课外小组,故两问都用乘法原理进行计算.
例2 排成一行,其中 不排第一, 不排第二, 不排第三, 不排第四的不同排法共有多少种?
解 依题意,符合要求的排法可分为第一个排 、 、 中的某一个,共3类,每一类中不同排法可采用画“树图”的方式逐一排出:
∴ 符合题意的不同排法共有9种.
点评 按照分“类”的思路,本题应用了加法原理.为把握不同排法的规律,“树图”是一种具有直观形象的有效做法,也是解决计数问题的一种数学模型.
例3 判断下列问题是排列问题还是组合问题?并计算出结果.
(1)高三年级学生会有11人:①每两人互通一封信,共通了多少封信?②每两人互握了一次手,共握了多少次手?
(2)高二年级数学课外小组共10人:①从中选一名正组长和一名副组长,共有多少种不同的选法?②从中选2名参加省数学竞赛,有多少种不同的选法?
(3)有2,3,5,7,11,13,17,19八个质数:①从中任取两个数求它们的商可以有多少种不同的商?②从中任取两个求它的积,可以得到多少个不同的积?
(4)有8盆花:①从中选出2盆分别给甲乙两人每人一盆,有多少种不同的选法?②从中选出2盆放在教室有多少种不同的选法?
分析 (1)①由于每人互通一封信,甲给乙的信与乙给甲的信是不同的两封信,所以与顺序有关是排列;②由于每两人互握一次手,甲与乙握手,乙与甲握手是同一次握手,与顺序无关,所以是组合问题.其他类似分析.
(1)①是排列问题,共用了 封信;②是组合问题,共需握手 (次).
(2)①是排列问题,共有 (种)不同的选法;②是组合问题,共有 种不同的选法.
(3)①是排列问题,共有 种不同的商;②是组合问题,共有 种不同的积.
(4)①是排列问题,共有 种不同的选法;②是组合问题,共有 种不同的选法.
例4 证明 .
证明 左式
右式.
∴ 等式成立.
点评 这是一个排列数等式的证明问题,选用阶乘之商的形式,并利用阶乘的性质 ,可使变形过程得以简化.
例5 化简 .
解法一 原式
解法二 原式
点评 解法一选用了组合数公式的阶乘形式,并利用阶乘的性质;解法二选用了组合数的两个性质,都使变形过程得以简化.
例6 解方程:(1) ;(2) .
解 (1)原方程
解得 .
(2)原方程可变为
∵ , ,
∴ 原方程可化为 .
即 ,解得
第六章 排列组合、二项式定理
一、考纲要求
1.掌握加法原理及乘法原理,并能用这两个原理分析解决一些简单的问题.
2.理解排列、组合的意义,掌握排列数、组合数的计算公式和组合数的性质,并能用它们解决一些简单的问题.
3.掌握二项式定理和二项式系数的性质,并能用它们计算和论证一些简单问题.
二、知识结构
三、知识点、能力点提示
(一)加法原理乘法原理
说明 加法原理、乘法原理是学习排列组合的基础,掌握此两原理为处理排 列、组合中有关问题提供了理论根据.
例1 5位高中毕业生,准备报考3所高等院校,每人报且只报一所,不同的报名方法共有多少种?
解: 5个学生中每人都可以在3所高等院校中任选一所报名,因而每个学生都有3种不同的 报名方法,根据乘法原理,得到不同报名方法总共有
3×3×3×3×3=35(种)
(二)排列、排列数公式
说明 排列、排列数公式及解排列的应用题,在中学代数中较为独特,它研 究的对象以及研 究问题的方法都和前面掌握的知识不同,内容抽象,解题方法比较灵活,历届高考主要考查排列的应用题,都是选择题或填空题考查.
例2 由数字1、2、3、4、5组成没有重复数字的五位数,其中小于50 000的 偶数共有( )
a.60个 b.48个 c.36个 d.24个
解 因为要求是偶数,个位数只能是2或4的排法有p12;小于50 000的五位数,万位只能是1、3或2、4中剩下的一个的排法有p13;在首末两位数排定后,中间3个位数的排法有p33,得p13p33p12=36(个)
由此可知此题应选c.
例3 将数字1、2、3、4填入标号为1、2、3、4的四个方格里,每格填一个数字,则每个方格的标号与所填的数字均不同的填法有多少种?
解: 将数字1填入第2方格,则每个方格的标号与所填的数字均不相同的填法有3种,即214 3,3142,4123;同样将数字1填入第3方格,也对应着3种填法;将数字1填入第4方格,也对应3种填法,因此共有填法为
3p13=9(种).
例四 例五可能有问题,等思考
三)组合、组合数公式、组合数的两个性质
说明 历届高考均有这方面的题目出现,主要考查排列组合的应用题,且基本上都是由选择题或填空题考查.
例4 从4台甲型和5台乙型电视机中任意取出3台,其中至少有甲型与乙型电视机各1台,则不同的取法共有( )
a.140种 b.84种 c.70种 d.35种
解: 抽出的3台电视机中甲型1台乙型2台的取法有c14·c25种;甲型2台乙型1台的取法有c24·c15种
根据加法原理可得总的取法有
c24·c25+c24·c15=40+30=70(种 )
可知此题应选c.
例5 甲、乙、丙、丁四个公司承包8项工程,甲公司承包3项,乙公司承包1 项,丙、丁公司各承包2项,问共有多少种承包方式?
解: 甲公司从8项工程中选出3项工程的方式 c38种;
乙公司从甲公司挑选后余下的5项工程中选出1项工程的方式有c15种;
丙公司从甲乙两公司挑选后余下的4项工程中选出2项工程的方式有c24种;
丁公司从甲、乙、丙三个公司挑选后余下的2项工程中选出2项工程的方式有c22种.
根据乘法原理可得承包方式的种数有c3 8×c15×c24×c22= ×1=1680(种).
(四)二项式定理、二项展开式的性质
说明 二项式定理揭示了二项式的正整数次幂的展开法则,在数学中它是常用的基础知识 ,从1985年至1998年历届高考均有这方面的题目出现,主要考查二项展开式中通项公式等,题型主要为选择题或填空题.
例6 在(x- )10的展开式中,x6的系数是( )
a.-27c610 b.27c410 c.-9c610 d.9c410
解 设(x- )10的展开式中第γ+1项含x6,
因tγ+1=cγ10×10-γ(- )γ,10-γ=6,γ=4
于是展开式中第5项含x 6,第5项系数是c410(- )4=9c410
故此题应选d.
例7 (x-1)-(x-1)2+(x-1)3-(x-1)+(x-1)5的展开式中的x2的系数等于
解:此题可视为首项为x-1,公比为-(x-1)的等比数列的前5项的和,则其和为
在(x-1)6中含x3的项是c36x3(-1)3=-20×3,因此展开式中x2的系数是-2 0.
(五)综合例题赏析
例8 若(2x+ )4=a0+a1x+a2x 2+a3x3+a4x4,则(a0+a2+a4)2-(a1+a3)2的值为( )
a.1 b.-1 c.0 d.2
解:a.
例9 2名医生和4名护士被分配到2所学校为学生体检,每校分配1名医生和2 名护士,不同的分配方法共有( )
a.6种 b.12种 c.18种 d.24种
解 分医生的方法有p22=2种,分护士方法有c24=6种,所以共有6×2=12种不同的分配方法。
应选b.
例10 从4台甲型和5台乙型电视机中任意取出3台,其 中至少要有甲型与乙型电视机各1台,则不同取法共有( ).
a.140种 b.84种 c.70种 d.35种
解:取出的3台电视机中,甲型电视机分为恰有一台和恰有二台两种情形.
∵c24·+c25·c14=5×6+10×4=70.
∴应选c.
例11 某小组共有10名学生,其中女生3名,现选举2 名代表,至少有1名女生当选的不同选法有( )
a.27种 b.48种 c.21种 d.24种
解:分恰有1名女生和恰有2名女生代表两类:
∵c13·c1 7+c23=3×7+3=24,
∴应选d.
例12 由数学0,1,2,3,4,5组成没有重复数字的 六位数,其中个位数字小于十位数字的共有( ).
a.210个 b.300个
c.464个 d.600个
解:先考虑可组成无限制条件的六位数有多少个?应有p15·p 55=600个.
由对称性,个位数小于十位数的六位数和个位数大于十位数的六位数各占一半.
∴有 ×600=300个符合题设的六位数.
应选b.
例13 以一个正方体的顶点为顶点的 四面体共有( ).
a.70个 b.64个
c.58个 d.52个
解:如图,正方体有8个顶点,任取4个的组合数为c48=70个.
其中共面四点分3类:构成侧面的有6组;构成垂直底面的对角面的有2组;形如(adb1c1 )的有4组.
∴能形成四面体的有70-6-2-4=58(组)
应选c.
例14 如果把两条异面直线看成“一对”,那么六棱 锥的棱所在的12条直线中,异面直线共有( ).
a.12对 b.24对
c.36对 d.48对
解:设正六棱锥为o—abcdef.
任取一侧棱oa(c16)则oa与bc、cd、de、ef均形成异面直线对.
∴共有c16×4=24对异面直线.
应选b.
例15 正六边形的中心和顶点共7个点,以其中三个点 为顶点的三角形共 个(以数字作答).
解:7点中任取3个则有c37=35组.
其中三点共线的有3组(正六边形有3条直径).
∴三角形个数为35-3=32个.
例16 设含有10个元素的集合的全部子集数为s,其中由3个元素组成的子集数为t,则 的值为 。
解 10个元素的集合的全部子集数有:
s=c010+c110+c210+c310+c410+c510+c610+c710+c810+c910+c1010=2 10=1024
其中,含3个元素的子集数有t=c310=120
故 =
例17 例17 在50件产品 n 中有4件是次品,从中任意抽了5件 ,至少有3件是次品的抽法共
种(用数字作答).
解:“至少3件次品”即“有3件次品”或“有4件次品”.
∴c34·c246+c44·c146=4186(种)
例18 有甲、乙、丙三项任务,甲需2人承担,乙、 丙各需1人承担,从10人中选派4人承担这三项任务,不同的选法共有( ).
a.1260种 b.2025种
c.2520种 d.5040种
解:先从10人中选2个承担任务甲(c210)
再从剩余8人中选1人承担任务乙(c1 8)
又从剩余7人中选1人承担任务乙(c1 7)
∴有c210·c1 8c1 7=2520(种).
应选c.
例19 集合{1,2,3}子集总共有( ).
a.7个 b.8个 c.6个 d.5个
解 三个元素的集合的子集中,不含任何元素的子集有一个,由一个元素组成的子集数
c13,由二个元素组成的子集数c23。
由3个元素组成的子集数c33。由加法原理可得集合子集的总个数是
c13+c23+c33+1=3+3+1+1=8
故此题应选b.
例20 假设在200件产品中有3件是次品,现在从中任意抽取5件,其中至少有两件次品的抽法有( ).
a.c23c3197种 b.c23c3197 +c33c2197
c.c5200-c5197 d.c5200-c 13c4197
解:5件中恰有二件为次品的抽法为c23c3197,
5件中恰三件为次品的抽法为c33c2197,
∴至少有两件次品的抽法为c23c3197+c33c2197.
应选b.
例21 两排座位,第一排有3个座位,第二排有5个座位,若8名学生入座(每人一个座位),则不同座法的总数是( ).
a.c58c38 b.p12c58c38 c.p58p38
https://https://aaa.是个什么网址
https://aaa.这个不是网址,没有后缀,
正确的网址应该是
HTTPS知识:
HTTPS(全称:Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer),是以安全为目标的HTTP通道,简单讲是HTTP的安全版。即HTTP下加入SSL层,HTTPS的安全基础是SSL,因此加密的详细内容就需要SSL。
它是一个URI scheme(抽象标识符体系),句法类同http:体系。用于安全的HTTP数据传输。
https:URL表明它使用了HTTP,但HTTPS存在不同于HTTP的默认端口及一个加密/身份验证层(在HTTP与TCP之间)。
HTTPS和HTTP的区别主要为以下四点:
1、https协议需要到ca申请证书,一般免费证书很少,需要交费。
2、http是超文本传输协议,信息是明文传输,https 则是具有安全性的ssl加密传输协议。
3、http和https使用的是完全不同的连接方式,用的端口也不一样,前者是80,后者是443。
4、http的连接很简单,是无状态的;HTTPS协议是由SSL+HTTP协议构建的可进行加密传输、身份认证的网络协议,比http协议安全。
原创文章,作者:KRIH,如若转载,请注明出处:https://www.506064.com/n/148699.html
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