高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí) 17-18版 附加題部分 第1章 第58課 排列與組合
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1、 第58課 排列與組合 [最新考綱] 內(nèi)容 要求 A B C 排列與組合 √ 1.排列與組合的概念 名稱 定義 排列 從n個(gè)不同的元素中取出m(m≤n)個(gè)元素 按照一定的順序排成一列 組合 并成一組 2.排列數(shù)與組合數(shù) (1)排列數(shù)的定義:從n個(gè)不同元素中取出m(m≤n)個(gè)元素的所有排列的個(gè)數(shù),叫作從n個(gè)不同元素中取出m個(gè)元素的排列數(shù),用A表示. (2)組合數(shù)的定義:從n個(gè)不同元素中取出m(m≤n)個(gè)元素的所有組合的個(gè)數(shù),叫作從n個(gè)不同元素中取出m個(gè)元素的組合數(shù),用C表示. 3.排列數(shù)、組合數(shù)的公式及性質(zhì) 公式 (1)A=n(n-
2、1)(n-2)…(n-m+1)= (2)C=== 性質(zhì) (1)0!=1;A=n! (2)C=C;C=C+C 1.(思考辨析)判斷下列結(jié)論的正誤.(正確的打“√”,錯(cuò)誤的打“×”) (1)所有元素完全相同的兩個(gè)排列為相同排列.( ) (2)兩個(gè)組合相同的充要條件是其中的元素完全相同.( ) (3)若組合式C=C,則x=m成立.( ) (4)排列定義規(guī)定給出的n個(gè)元素各不相同,并且只研究被取出的元素也各不相同的情況.也就是說,如果某個(gè)元素已被取出,則這個(gè)元素就不再取了.( ) [答案] (1)× (2)√ (3)× (4)√ 2.(教材改編)已知-=,則C=___
3、_____. 28 [∵-=, ∴-=, 化簡(jiǎn),得m2-23m+42=0, 解得m=2或m=21(舍去) ∴C=C==28.] 3.方程3A=2A+6A的解為________. x=5 [由排列數(shù)的定義可知 ,解得x≥3,且x∈N+. ∴原方程可化為 3x(x-1)(x-2)=2x(x+1)+6x(x-1). 即3x2-17x+10=0,解得x=5或x=(舍). ∴原方程的解為x=5.] 4.(2016·四川高考改編)用數(shù)字1,2,3,4,5組成沒有重復(fù)數(shù)字的五位數(shù),其中奇數(shù)的個(gè)數(shù)為________. 72 [第一步,先排個(gè)位,有C種選擇; 第二步,排前4位,有A
4、種選擇. 由分步計(jì)數(shù)原理,知有C·A=72(個(gè)).] 5.某市委從組織機(jī)關(guān)10名科員中選3人擔(dān)任駐村第一書記,則甲、乙至少有1人入選,而丙沒有入選的不同選法的種數(shù)為________. 49 [法一(直接法):甲、乙兩人均入選,有CC種方法, 甲、乙兩人只有1人入選,有CC種方法, ∴由分類計(jì)數(shù)原理,共有CC+CC=49種選法. 法二(間接法):從9人中選3人有C種方法, 其中甲、乙均不入選有C種方法, ∴滿足條件的選排方法有C-C=84-35=49種.] 排列應(yīng)用題 (1)六個(gè)人從左至右排成一行,最左端只能排甲或乙,最右端不能排甲,則不同的排法共有________
5、種. (2)把5件不同產(chǎn)品擺成一排,若產(chǎn)品A與產(chǎn)品B相鄰,且產(chǎn)品A與產(chǎn)品C不相鄰,則不同的擺法有________種. (1)216 (2)36 [(1)第一類:甲在左端, 有A=5×4×3×2×1=120種方法; 第二類:乙在最左端, 有4A=4×4×3×2×1=96種方法, 所以共有120+96=216種方法. (2)記其余兩種產(chǎn)品為D,E,A,B相鄰視為一個(gè)元素,先與D,E排列,有AA種方法.再將C插入,僅有3個(gè)空位可選,共有AAC=2×6×3=36種不同的擺法.] [規(guī)律方法] 1.第(1)題求解的關(guān)鍵是按特殊元素甲、乙的位置進(jìn)行分類.注意特殊元素(位置)優(yōu)先原則,即先排
6、有限制條件的元素或有限制條件的位置.對(duì)于分類過多的問題,可利用間接法. 2.對(duì)相鄰問題采用捆綁法、不相鄰問題采用插空法、定序問題采用倍縮法等常用的解題方法. [變式訓(xùn)練1] 在航天員進(jìn)行的一項(xiàng)太空實(shí)驗(yàn)中,要先后實(shí)施6個(gè)程序,其中程序A只能出現(xiàn)在第一或最后一步,程序B和C在實(shí)施時(shí)必須相鄰,問實(shí)驗(yàn)順序的編排方法共有________種. 【導(dǎo)學(xué)號(hào):62172318】 96 [程序A的順序有A=2種結(jié)果,將程序B和C看作一個(gè)元素與除A外的元素排列有AA=48種結(jié)果, 由分步乘法計(jì)數(shù)原理,實(shí)驗(yàn)編排共有2×48=96種方法.] 組合應(yīng)用題 (1)若從1,2,3,…,9這9個(gè)整數(shù)中同時(shí)取4
7、個(gè)不同的數(shù),其和為偶數(shù),則不同的取法共有________種. (2)(2016·全國(guó)卷Ⅲ改編)定義“規(guī)范01數(shù)列”{an}如下:{an}共有2m項(xiàng),其中m項(xiàng)為0,m項(xiàng)為1,且對(duì)任意k≤2m,a1,a2,…,ak中0的個(gè)數(shù)不少于1的個(gè)數(shù).若m=4,則不同的“規(guī)范01數(shù)列”共有________個(gè). (1)66 (2)14 [(1)共有4個(gè)不同的偶數(shù)和5個(gè)不同的奇數(shù),要使和為偶數(shù),則4個(gè)數(shù)全為奇數(shù),或全為偶數(shù),或2個(gè)奇數(shù)和2個(gè)偶數(shù), ∴不同的取法共有C+C+CC=66種. (2)由題意知:當(dāng)m=4時(shí),“規(guī)范01數(shù)列”共含有8項(xiàng),其中4項(xiàng)為0,4項(xiàng)為1,且必有a1=0,a8=1.不考慮限制條件
8、“對(duì)任意k≤2m,a1,a2,…,ak中0的個(gè)數(shù)不少于1的個(gè)數(shù)”,則中間6個(gè)數(shù)的情況共有C=20(種),其中存在k≤2m,a1,a2,…,ak中0的個(gè)數(shù)少于1的個(gè)數(shù)的情況有:①若a2=a3=1,則有C=4(種);②若a2=1,a3=0,則a4=1,a5=1,只有1種;③若a2=0,則a3=a4=a5=1,只有1種.綜上,不同的“規(guī)范01數(shù)列”共有20-6=14(種). 故共有14個(gè).] [規(guī)律方法] 1.(1)“含有”或“不含有”某些元素的組合題型:“含”,則先將這些元素取出,再由另外元素補(bǔ)足;“不含”,則先將這些元素剔除,再?gòu)氖O碌脑刂羞x?。? (2)“至少”或“至多”含有幾個(gè)元素的題
9、型:若直接法分類復(fù)雜時(shí),逆向思維,間接求解. 2.第(2)題是“新定義”問題,首先理解“規(guī)范01數(shù)列”的定義是解題的關(guān)鍵,注意分類討論時(shí)要不重不漏,并重視間接法的應(yīng)用. [變式訓(xùn)練2] 現(xiàn)有16張不同的卡片,其中紅色、黃色、藍(lán)色、綠色卡片各4張.從中任取3張,要求這3張卡片不能是同一種顏色,且紅色卡片至多1張,不同取法的種數(shù)為________. 472 [第一類,含有1張紅色卡片,不同的取法CC=264種.第二類,不含有紅色卡片,不同的取法C-3C=220-12=208種. 由分類計(jì)數(shù)原理,不同的取法共264+208=472種.] 排列與組合的綜合應(yīng)用 角度1 簡(jiǎn)單的排列與組合
10、的綜合問題 用數(shù)字0,1,2,3,4,5組成沒有重復(fù)數(shù)字的五位數(shù),其中比40 000大的偶數(shù)共有________個(gè). 120 [當(dāng)五位數(shù)的萬位為4時(shí),個(gè)位可以是0,2,此時(shí)滿足條件的偶數(shù)共有CA=48個(gè);當(dāng)五位數(shù)的萬位為5時(shí),個(gè)位可以是0,2,4,此時(shí)滿足條件的偶數(shù)共有CA=72個(gè), 所以比40 000大的偶數(shù)共有48+72=120個(gè).] 角度2 分組分配問題 將甲、乙等5位同學(xué)分別保送到北京大學(xué),上海交通大學(xué),浙江大學(xué)三所大學(xué)就讀,則每所大學(xué)至少保送一人的不同保送的方法有________種. 【導(dǎo)學(xué)號(hào):62172319】 150 [5名學(xué)生可分為2,2,1和3,1,1兩組
11、方式. 當(dāng)5名學(xué)生分成2,2,1時(shí),共有CCA=90種方法;當(dāng)5名學(xué)生分成3,1,1時(shí),共有CA=60種方法. 由分類加法計(jì)數(shù)原理知共有90+60=150種保送方法.] [規(guī)律方法] 1.解排列與組合問題常以元素(或位置)為主體,即先滿足特殊元素(或位置),再考慮其他元素(或位置).對(duì)于排列與組合的綜合題目,一般是先取出符合要求的元素,再對(duì)取出的元素排列. 2.(1)不同元素的分配問題,往往是先分組再分配.在分組時(shí),通常有三種類型:①不均勻分組;②均勻分組;③部分均勻分組,注意各種分組類型中,不同分組方法的求法. (2)對(duì)于相同元素的“分配”問題,常用的方法是采用“隔板法”.
12、[思想與方法] 1.解有附加條件的排列與組合應(yīng)用題的三種思路: (1)特殊元素、特殊位置優(yōu)先原則. (2)解受條件限制的組合題,通常用直接法(合理分類)和間接法(排除法)來解決,分類標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)統(tǒng)一. (3)解排列與組合的綜合題一般是先選再排,先分組再分配. 2.求解排列與組合問題的思路:“排組分清,加乘明確;有序排列,無序組合;分類相加,分步相乘.” [易錯(cuò)與防范] 1.易混淆排列與組合問題,區(qū)分的關(guān)鍵是看選出的元素是否與順序有關(guān),排列問題與順序有關(guān),組合問題與順序無關(guān). 2.計(jì)算A時(shí)易錯(cuò)算為n(n-1)(n-2)…(n-m). 3.易混淆排列與排列數(shù),排列是一個(gè)具體的排法,不是
13、數(shù),是一件事,而排列數(shù)是所有排列的個(gè)數(shù),是一個(gè)正整數(shù). 4.解組合應(yīng)用題時(shí),應(yīng)注意“至少”“至多”“恰好”等詞的含義. 5.對(duì)于分配問題,一般是堅(jiān)持先分組,再分配的原則,注意平均分組與不平均分組的區(qū)別,避免重復(fù)或遺漏. 課時(shí)分層訓(xùn)練(二) A組 基礎(chǔ)達(dá)標(biāo) (建議用時(shí):30分鐘) 1.(2016·江蘇高考)(1)求7C-4C的值; (2)設(shè)m,n∈N+,n≥m,求證:(m+1)C+(m+2)C+(m+3)C+…+nC+(n+1)C=(m+1)C. [解] (1)7C-4C=7×-4×=0. (2)證明:當(dāng)n=m時(shí),結(jié)論顯然成立. 當(dāng)n>m時(shí),(k+1)C==(m+1)· =
14、(m+1)C,k=m+1,m+2,…,n. 又因?yàn)镃+C=C, 所以(k+1)C=(m+1)(C-C),k=m+1,m+2,…,n. 因此,(m+1)C+(m+2)C+(m+3)C+…+(n+1)C=(m+1)C+[(m+2)C+(m+3)C+…+(n+1)C] =(m+1)C+(m+1)[(C-C)+(C-C)+…+(C-C)] =(m+1)C. 2.某同學(xué)有同樣的畫冊(cè)2本,同樣的集郵冊(cè)3本,從中取出4本贈(zèng)送給4位朋友,每位朋友一本,則不同的贈(zèng)送方法共有多少種? 【導(dǎo)學(xué)號(hào):62172320】 [解] 贈(zèng)送1本畫冊(cè),3本集郵冊(cè).需從4人中選取1人贈(zèng)送畫冊(cè),其余贈(zèng)送集郵冊(cè),有C種方
15、法. 贈(zèng)送2本畫冊(cè),2本集郵冊(cè),只需從4人中選出2人贈(zèng)送畫冊(cè),其余2人贈(zèng)送集郵冊(cè),有C種方法. 由分類加法計(jì)數(shù)原理,不同的贈(zèng)送方法有C+C=10種. 3.將甲、乙等5名交警分配到三個(gè)不同路口疏導(dǎo)交通,每個(gè)路口至少一人,且甲、乙在同一路口的分配方案共有多少種? [解] 1個(gè)路口3人,其余路口各1人的分配方法有CCA種.1個(gè)路口1人,2個(gè)路口各2人的分配方法有CCA種, 由分類計(jì)數(shù)原理知,甲、乙在同一路口的分配方案為CCA+CCA=36種. 4.男運(yùn)動(dòng)員6名,女運(yùn)動(dòng)員4名,其中男女隊(duì)長(zhǎng)各1名,選派5人外出比賽,在下列情形中各有多少種選派方法? (1)至少有1名女運(yùn)動(dòng)員; (2)既要
16、有隊(duì)長(zhǎng),又要有女運(yùn)動(dòng)員. [解] (1)法一:至少有1名女運(yùn)動(dòng)員包括以下幾種情況: 1女4男,2女3男,3女2男,4女1男, 由分類加法計(jì)數(shù)原理可得總選法數(shù)為 CC+CC+CC+CC=246(種). 法二:“至少有1名女運(yùn)動(dòng)員”的反面為“全是男運(yùn)動(dòng)員”可用間接法求解. 從10人中任選5人有C種選法,其中全是男運(yùn)動(dòng)員的選法有C種. 所以“至少有1名女運(yùn)動(dòng)員”的選法為C-C=246(種). (2)當(dāng)有女隊(duì)長(zhǎng)時(shí),其他人選法任意,共有C種選法. 不選女隊(duì)長(zhǎng)時(shí),必選男隊(duì)長(zhǎng),共有C種選法.其中不含女運(yùn)動(dòng)員的選法有C種,所以不選女隊(duì)長(zhǎng)時(shí)共有C-C種選法,所以既有隊(duì)長(zhǎng)又有女運(yùn)動(dòng)員的選法共有C
17、+C-C=191(種). 5.7名師生站成一排照相留念,其中老師1人,男生4人,女生2人,在下列情況下,各有不同站法多少種? (1)兩個(gè)女生必須相鄰而站; (2)4名男生互不相鄰; (3)老師不站中間,女生甲不站左端. 【導(dǎo)學(xué)號(hào):62172321】 [解] (1)∵兩個(gè)女生必須相鄰而站, ∴把兩個(gè)女生看做一個(gè)元素, 則共有6個(gè)元素進(jìn)行全排列,還有女生內(nèi)部的一個(gè)排列共有AA=1 440種站法. (2)∵4名男生互不相鄰, ∴應(yīng)用插空法, 對(duì)老師和女生先排列,形成四個(gè)空再排男生共有AA=144種站法. (3)當(dāng)老師站左端時(shí)其余六個(gè)位置可以進(jìn)行全排列共有A=720種站法. 當(dāng)
18、老師不站左端時(shí),老師有5種站法,女生甲有5種站法,余下的5個(gè)人在五個(gè)位置進(jìn)行排列共有A×5×5=3 000種站法.根據(jù)分類計(jì)數(shù)原理知共有720+3 000=3 720種站法. 6.用數(shù)字0,1,2,3,4,5,6組成沒有重復(fù)數(shù)字的四位數(shù),其中個(gè)位、十位和百位上的數(shù)字之和為偶數(shù)的四位數(shù)共有多少個(gè)? [解] 個(gè)位、十位和百位上的數(shù)字為3個(gè)偶數(shù)的有CAC+AC=90(個(gè));個(gè)位、十位和百位上的數(shù)字為1個(gè)偶數(shù)2個(gè)奇數(shù)的有CAC+CCAC=234(個(gè)),所以共有90+234=324(個(gè)). B組 能力提升 (建議用時(shí):15分鐘) 1.設(shè)有編號(hào)為1,2,3,4,5的五個(gè)球和編號(hào)為1,2,3,4,
19、5的五個(gè)盒子,現(xiàn)將這五個(gè)球放入五個(gè)盒子內(nèi). (1)只有一個(gè)盒子空著,共有多少種投放方法? (2)沒有一個(gè)盒子空著,但球的編號(hào)與盒子編號(hào)不全相同,有多少種投放方法? (3)每個(gè)盒子內(nèi)投放一球,并且至少有兩個(gè)球的編號(hào)與盒子編號(hào)是相同的,有多少種投放方法? [解] (1)CA=1 200種;(2)A-1=119種. (3)滿足的情形:第一類,五個(gè)球的編號(hào)與盒子編號(hào)全同的放法:1種; 第二類,四個(gè)球的編號(hào)與盒子編號(hào)相同的放法:0種; 第三類,三個(gè)球的編號(hào)與盒子編號(hào)相同的放法:10種; 第四類,兩個(gè)球的編號(hào)與盒子編號(hào)相同的放法,2C=20種. 故滿足條件的放法數(shù)為:1+10+20=31
20、種. 2.(1)3人坐在有八個(gè)座位的一排上,若每人的左右兩邊都要有空位,則不同坐法的種數(shù)為幾種? (2)現(xiàn)有10個(gè)保送上大學(xué)的名額,分配給7所學(xué)校,每校至少有1個(gè)名額,問名額分配的方法共有多少種? [解] (1)由題意知有5個(gè)座位都是空的,我們把3個(gè)人看成是坐在座位上的人,往5個(gè)空座的空檔插,由于這5個(gè)空座位之間共有4個(gè)空,3個(gè)人去插,共有A=24種. (2)法一:每個(gè)學(xué)校至少一個(gè)名額,則分去7個(gè),剩余3個(gè)名額分到7所學(xué)校的方法種數(shù)就是要求的分配方法種數(shù),分類:若3個(gè)名額分到一所學(xué)校有7種方法; 若分配到2所學(xué)校有C×2=42種; 若分配到3所學(xué)校有C=35種. ∴共有7+42+
21、35=84種方法. 法二:10個(gè)元素之間有9個(gè)間隔,要求分成7份,相當(dāng)于用6塊檔板插在9個(gè)間隔中,共有C=84種不同方法. 所以名額分配的方法共有84種. 3.(2017·南京模擬)已知整數(shù)n≥3,集合M={1,2,3,…,n}的所有含有3個(gè)元素的子集記為A1,A2,A3,…,AC,設(shè)A1,A2,A3,…,AC中所有元素之和為Sn. (1)求S3,S4,S5,并求出Sn; (2)證明:S3+S4+…+Sn=6C. [解] (1)當(dāng)n=3時(shí),集合M只有1個(gè)符合條件的子集, S3=1+2+3=6, 當(dāng)n=4時(shí),集合M每個(gè)元素出現(xiàn)了C次. S4=C(1+2+3+4)=30. 當(dāng)n
22、=5時(shí),集合M每個(gè)元素出現(xiàn)了C次, S5=C(1+2+3+4+5)=90. 所以 ,當(dāng)集合M有n個(gè)元素時(shí),每個(gè)元素出現(xiàn)了C,故Sn=C·. (2)證明:因?yàn)镾n=C·==6C. 則S3+S4+S5+…+Sn=6(C+C+C+…+C) =6(C+C+C+…+C)=6C. 4.(2017·蘇州期末)如圖58-1,由若干個(gè)小正方形組成的k層三角形圖陣,第一層有1個(gè)小正方形,第二層有2個(gè)小正方形,依此類推,第k層有k個(gè)小正方形.除去最底下的一層,每個(gè)小正方形都放置在它下一層的兩個(gè)小正方形之上.現(xiàn)對(duì)第k層的每個(gè)小正方形用數(shù)字進(jìn)行標(biāo)注,從左到右依次記為x1,x2,…,xk,其中xi∈{0,1}
23、(1≤i≤k),其它小正方形標(biāo)注的數(shù)字是它下面兩個(gè)小正方形標(biāo)注的數(shù)字之和,依此規(guī)律,記第一層的小正方形標(biāo)注的數(shù)字為x0. 圖58-1 (1)當(dāng)k=4時(shí),若要求x0為2的倍數(shù),則有多少種不同的標(biāo)注方法? (2)當(dāng)k=11時(shí),若要求x0為3的倍數(shù),則有多少種不同的標(biāo)注方法? [解] (1)當(dāng)k=4時(shí),第4層標(biāo)注數(shù)字依次為x1,x2,x3,x4,第3層標(biāo)注數(shù)字依次為x1+x2,x2+x3,x3+x4,第2層標(biāo)注數(shù)字依次為x1+2x2+x3,x2+2x3+x4, 所以x0=x1+3x2+3x3+x4. 因?yàn)閤0為2的倍數(shù),所以x1+x2+x3+x4是2的倍數(shù),則x1,x2,x3,x4
24、四個(gè)都取0或兩個(gè)取0兩個(gè)取1或四個(gè)都取1,所以共有1+C+1=8種標(biāo)注方法. (2)當(dāng)k=11時(shí),第11層標(biāo)注數(shù)字依次為x1,x2,…,x11,第10層標(biāo)注數(shù)字依次為x1+x2 ,x2+x3,…,x10+x11,第9層標(biāo)注數(shù)字依次為x1+2x2+x3,x2+2x3+x4,…,x9+2x10+x11,以此類推,可得x0=x1+Cx2+Cx3+…+Cx10+x11. 因?yàn)镃=C=45,C=C=120,C=C=210,C=252均為3的倍數(shù),所以只要x1+Cx2+Cx10+x11是3的倍數(shù),即只要x1+x2+x10+x11是3的倍數(shù), 所以x1,x2,x10,x11四個(gè)都取0或三個(gè)取1一個(gè)取0,而其余七個(gè)x3,x4,…,x9可以取0或1,這樣共有(1+C) ×27=640種標(biāo)注方法.
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