高中数学概率解题技巧,人教A版选修2-3高中数学第2章概率单元测试卷及答案解析
2020_2021学年高中数学第二章随机变量及其分布2.2.1条件概率学案含解析新人教A版选修2_3

2.2 二项分布及其应用2.2.1 条件概率内容 标 准学 科 素 养 1.理解条件概率的定义. 2.掌握条件概率的计算方法.3.利用条件概率公式解决一些简单的实际问题.利用数学抽象 发展数学建模 提升数学运算授课提示:对应学生用书第32页[基础认识]知识点 条件概率预习教材P 51-53,思考并完成以下问题(1)三张奖券中只有一张能中奖,现分别由三名同学无放回地抽取,问最后一名同学抽到中奖奖券的概率是否比前两名同学小?提示:如果三张奖券分别用X 1,X 2,Y 表示,其中Y 表示那张中奖奖券,那么三名同学的抽奖结果共有六种可能:X 1X 2Y ,X 1YX 2,X 2X 1Y ,X 2YX 1,YX 1X 2,YX 2X 1.用B 表示事件“最后一名同学抽到中奖奖券”,则B 仅包含两个基本事件:X 1X 2Y ,X 2X 1Y .由古典概型计算概率的公式可知,最后一名同学抽到中奖奖券的概率为P (B )=26=13.(2)如果已经知道第一名同学没有抽到中奖奖券,那么最后一名同学抽到中奖奖券的概率又是多少?提示:因为已知第一名同学没有抽到中奖奖券,所以可能出现的基本事件只有X 1X 2Y ,X 1YX 2,X 2X 1Y 和X 2YX 1.而“最后一名同学抽到中奖奖券”包含的基本事件仍是X 1X 2Y 和X 2X 1Y .由古典概型计算概率的公式可知,最后一名同学抽到中奖奖券的概率为24,即12.知识梳理 1.条件概率 (1)事件个数法:P (B |A )=n AB n A(2)定义法:P (B |A )=P AB P A(1)0≤P (B |A )≤1.(2)如果B 和C 是两个互斥的事件,则P (B ∪C |A )=P (B |A )+P (C |A ).[自我检测]1.某地区气象台统计,该地区下雨的概率是415,刮风的概率为215,既刮风又下雨的概率为110,则在下雨天里,刮风的概率为( )A.8225B.12C.38D.34 答案:C2.某人一周晚上值班2次,在已知他周日一定值班的条件下,他在周六晚上或周五晚上值班的概率为________.答案:13授课提示:对应学生用书第32页探究一 求条件概率[阅读教材P 53例1]在5道题中有3道理科题和2道文科题.如果不放回地依次抽取2道题,求:(1)第1次抽到理科题的概率;(2)第1次和第2次都抽到理科题的概率;(3)在第1次抽到理科题的条件下,第2次抽到理科题的概率. 题型:求事件的概率及条件概率方法步骤:(1)先计算出不放回地依次抽2次的试验结果总数; (2)分别计算出第1次抽到理科题和两次都抽到的试验结果总数; (3)由概率的计算公式得出所求概率.[例1] 盒内装有除型号和颜色外完全相同的16个球,其中6个是E 型玻璃球,10个是F 型玻璃球.E 型玻璃球中有2个是红色的,4个是蓝色的;F 型玻璃球中有3个是红色的,7个是蓝色的.现从中任取1个,已知取到的是蓝球,问该球是E 型玻璃球的概率是多少?[解析] 由题意得球的分布如下:E 型玻璃球F 型玻璃球总计 红 2 3 5 蓝 4 7 11 总计61016设A ={取得蓝球法一:∵P (A )=1116,P (AB )=416=14,∴P (B |A )=P AB P A =141116=411. 法二:∵n (A )=11,n (AB )=4, ∴P (B |A )=n AB n A=411. 方法技巧 求条件概率P (B |A )的关键就是抓住事件A 为条件和A 与B 同时发生这两点,公式P (B |A )=n AB n A=P AB P A既是条件概率的定义,也是求条件概率的公式,应熟练掌握.跟踪探究 1.集合A ={1,2,3,4,5,6},甲、乙两人各从A 中任取一个数,若甲先取(不放回),乙后取,在甲抽到奇数的条件下.(1)求乙抽到的数比甲抽到的数大的概率; (2)求乙抽到偶数的概率;(3)集合A ={1,2,3,4,5,6},甲乙两人各从A 中任取一球.若甲先取(放回),乙后取,若事件A :“甲抽到的数大于4”;事件B :“甲、乙抽到的两数之和等于7”,求P (B |A ).解析:(1)设“甲抽到奇数”为事件C , “乙抽到的数比甲抽到的数大”为事件D ,则事件C 包含的基本事件总数为C 13·C 15=15个,事件CD 同时发生包含的基本事件总数为5+3+1=9个, 故P (D |C )=915=35.(2)在甲抽到奇数的情形中,乙抽到偶数的有(1,2),(1,4),(1,6),(3,2),(3,4),(3,6),(5,2),(5,4),(5,6),共9个,所以所求概率P =915=35.(3)甲抽到的数大于4的情形有:(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6),共12个,其中甲、乙抽到的两数之和等于7的情形有:(5,2),(6,1),共2个.所以P (B |A )=212=16.探究二 条件概率的性质及应用[阅读教材P 53例2]一张储蓄卡的密码共有6位数字,每位数字都可从0~9中任选一个.某人在银行自动提款机上取钱时,忘记了密码的最后一位数字,求:(1)任意按最后一位数字,不超过2次就按对的概率;(2)如果他记得密码的最后一位是偶数,不超过2次就按对的概率. 题型:互斥事件的条件概率方法步骤:(1)不超过2次就按对包含“第1次按对”和“第1次没按对,第2次按对”两事件的和事件;(2)分别求出“第1次按对”和“第1次没按对,第2次按对”的概率; (3)由互斥事件概率的计算公式得出所求概率.[例2] 在某次考试中,要从20道题中随机抽出6道题,若考生至少能答对其中4道题即可通过,至少能答对其中5道题就获得优秀.已知某考生能答对其中10道题,并且知道他在这次考试中已经通过,求他获得优秀成绩的概率.[解析] 记事件A 为“该考生6道题全答对”,事件B 为“该考生答对了其中5道题,另一道答错”,事件C 为“该考生答对了其中4道题,另2道题答错”,事件D 为“该考生在这次考试中通过”,事件E 为“该考生在这次考试中获得优秀”,则A ,B ,C 两两互斥,且D =A ∪B ∪C ,E =A ∪B ,可知P (D )=P (A ∪B ∪C )=P (A )+P (B )+P (C )=C 610C 620+C 510C 110C 620+C 410C 210C 620=12 180C 620, P (AD )=P (A ),P (BD )=P (B ), P (E |D )=P (A |D )+P (B |D )=P A P D+P BPD =210C 62012 180C 620+2 520C 62012 180C 620=1358. 故获得优秀成绩的概率为1358.方法技巧 当所求事件的概率相对较复杂时,往往把该事件分成两个(或多个)互不相容的较简单的事件之和,求出这些简单事件的概率,再利用P (B ∪C |A )=P (B |A )+P (C |A )便可求得较复杂事件的概率.跟踪探究 2.在一个袋子中装有除颜色外其他都相同的10个球,其中有1个红球,2个黄球,3个黑球,4个白球,从中依次不放回地摸2个球,求在摸出的第一个球是红球的条件下,第二个球是黄球或黑球的概率.解析:法一:设“摸出的第一个球为红球”为事件A ,“摸出的第二个球为黄球”为事件B ,“摸出的第二个球为黑球”为事件C ,则P (A )=110,P (AB )=1×210×9=145,P (AC )=1×310×9=130.∴P (B |A )=P AB P A =145110=1045=29, P (C |A )=P AC P A =130110=13. ∴P (B ∪C |A )=P (B |A )+P (C |A )=29+13=59.故所求的条件概率为59.法二:∵n (A )=1×C 19=9,n [(B ∪C )∩A ]=C 12+C 13=5,∴P (B ∪C |A )=59.故所求的条件概率为59.授课提示:对应学生用书第33页[课后小结](1)条件概率:P (B |A )=P AB P A=n AB n A.(2)概率P (B |A )与P (AB )的区别与联系:P (AB )表示在样本空间Ω中,计算AB 发生的概率,而P (B |A )表示在缩小的样本空间ΩA 中,计算B 发生的概率.用古典概型公式,则P (B |A )=AB 中样本点数ΩA 中样本点数,P (AB )=AB 中样本点数Ω中样本点数.[素养培优]1.因把基本事件空间找错而致错一个家庭中有两名小孩,假定生男、生女是等可能的.已知这个家庭有一名小孩是女孩,问另一名小孩是男孩的概率是多少?易错分析:解决条件概率的方法有两种,第一种是利用公式P (B |A )=P AB P A.第二种为P (B |A )=n AB n A,其中找对基本事件空间是关键.考查数学建模的学科素养.自我纠正:法一:一个家庭的两名小孩只有4种可能:{两名都是男孩},{第一名是男孩,第二名是女孩},{第一名是女孩,第二名是男孩},{两名都是女孩}.由题意知这4个事件是等可能的,设基本事件空间为Ω,“其中一名是女孩”为事件A ,“其中一名是男孩”为事件B ,则Ω={(男,男),(男,女),(女,男),(女,女)},A ={(男,女),(女,男),(女,女)},B ={(男,男),(男,女),(女,男)},AB ={(男,女),(女,男)}.∴P (AB )=24=12,P (A )=34.∴P (B |A )=P AB P A =1234=23. 法二:由方法一可知n (A )=3,n (AB )=2. ∴P (B |A )=n AB n A =23. 2.“条件概率P (B |A )”与“积事件的概率P (A ·B )”混同袋中有6个黄色、4个白色的乒乓球,作不放回抽样,每次任取一球,取2次,求第二次才取到黄色球的概率.易错分析:本题错误在于P (AB )与P (B |A )的含义没有弄清,P (AB )表示在样本空间S 中,A 与B 同时发生的概率;而P (B |A )表示在缩减的样本空间S A 中,作为条件的A 已经发生的条件下事件B 发生的概率.考查数学建模的学科素养.自我纠正:P (C )=P (AB )=P (A )·P (B |A )=410×69=415.。
高中数学人教A版选修2-3_第二章_随机变量及其分布_211_离散型随机变量(2)

高中数学人教A版选修2-3 第二章随机变量及其分布 2.1.1 离散型随机变量(2)一、单选题1. 抛掷一枚质地均匀的硬币一次,随机变量为()A.掷硬币的次数B.出现正面向上的次数C.出现正面向上或反面向上的次数D.出现正面向上与反面向上的次数之和2. 下列随机变量是离散型随机变量的是()抛5颗骰子得到的点数和;某人一天内接收到的电话次数;某地一年内下雨的天数;某机器生产零件的误差数.A.(1)(2)(3)B.(4)C.(1)(4)D.(2)(3)3. 已知下列随机变量:①10件产品中有2件次品,从中任选3件,取到次品的件数X;②一位射击手对目标进行射击,击中目标得1分,未击中目标得0分,用X表示该射击手在一次射击中的得分;③刘翔在一次110米跨栏比赛中的成绩X;④在体育彩票的抽奖中,一次摇号产生的号码数X.其中X是离散型随机变量的是()A.①②③B.②③④C.①②④D.③④4. 下列变量中不是随机变量的是().A.某人投篮6次投中的次数B.某日上证收盘指数C.标准状态下,水在100时会沸腾D.某人早晨在车站等出租车的时5. 下列随机变量中不是离散型随机变量的是().A.掷5次硬币正面向上的次数MB.某人每天早晨在某公共汽车站等某一路车的时间TC.从标有数字1至4的4个小球中任取2个小球,这2个小球上所标的数字之和YD.将一个骰子掷3次,3次出现的点数之和X6. 下列随机变量中,不是离散型随机变量的是()A.某无线寻呼台1分钟内接到的寻呼次数XB.某水位监测站所测水位在(0, 18]这一范围内变化,该水位监测站所测水位HC.从装有1红、3黄共4个球的口袋中,取出2个球,其中黄球的个数ξD.将一个骰子掷3次,3次出现的点数和X参考答案与试题解析高中数学人教A版选修2-3 第二章随机变量及其分布 2.1.1 离散型随机变量(2)一、单选题1.【答案】B【考点】二次函数的应用函数的最值及其几何意义勾股定理【解析】出现正面向上的次数为0或1,是随机变量【解答】此题暂无解答2.【答案】A【考点】离散型随机变量及其分布列【解析】由离散型随机变量的定义知((1)(2)(3)均是离散型随机变量,而(4)不是,由于这个误差数几乎都是在0附近的实数,无法——列出.【解答】此题暂无解答3.【答案】C【考点】离散型随机变量及其分布列【解析】③中X的值可在某一区间内取值,不能——列出,故不是离散型随机变量【解答】此题暂无解答4.【答案】C【考点】二次函数的应用函数的最值及其几何意义勾股定理【解析】由随机变量的概念可知.标准状态下,水在100∘C时会沸腾不是随机变量【解答】此题暂无解答5.【答案】B【考点】二次函数的应用函数的最值及其几何意义勾股定理【解析】f】由随机变量的概念可知.某人每天早晨在某公共汽车站等某一路车的时间T不能——举出,故不是离散型随机变量【解答】此题暂无解答6.【答案】B【考点】离散型随机变量及其分布列【解析】利用离散型随机变量的定义直接求解.【解答】解:水位在(0,18]内变化,不能一一举出,故不是离散型随机变量.其余都可以一一举出,故是离散型随机变量.故选B.。
人教版高中数学选修三第二单元《随机变量及其分布》测试题(包含答案解析)(2)

一、选择题1.某人射击一发子弹的命中率为0.8,现他射击19发子弹,理论和实践都表明,这19发子弹中命中目标的子弹数n 的概率()f n 如下表,那么在他射击完19发子弹后,其中击中目标的子弹数最大可能是( )A .14发B .15发C .16发D .15或16发2.《山东省高考改革试点方案》规定:2020年高考总成绩由语文、数学、外语三门统考科目和思想政治、历史、地理、物理、化学、生物六门选考科目组成,将每门选考科目的考生原始成绩从高到低划分为A 、B +,B 、C +、C 、D +、D 、E 共8个等级,参照正态分布原则,确定各等级人数所占比例分别为3%,7%,16%,24%,24%、16%、7%、3%,选考科目成绩计入考生总成绩时,将A 至E 等级内的考生原始成绩,依照等比例转换法则,分别转换到[]91,100,[81,90],[]71,80、[]61,70、[]51,60、[]41,50、[]31,40、[]21,30、八个分数区间,得到考生的等级成绩,如果山东省某次高考模拟考试物理科目的原始成绩X ~()50,256N ,那么D 等级的原始分最高大约为( )附:①若X ~()2,Nμσ,X Y μσ-=,则Y ~()0,1N ;②当Y ~()0,1N 时,()1.30.9P Y ≤≈.A .23B .29C .36D .433.某种疾病的患病率为0.5%,已知在患该种疾病的条件下血检呈阳性的概率为99%,则患该种疾病且血检呈阳性的概率为( ) A .0.495% B .0.940 5%C .0.999 5%D .0.99%4.已知随机变量()2,1XN ,其正态分布密度曲线如图所示,若向长方形OABC 中随机投掷1点,则该点恰好落在阴影部分的概率为( ) 附:若随机变量()2,N ξμσ,则()0.6826P μσξμσ-≤≤+=,()220.9544P μσξμσ-≤≤+=.A .0.1359B .0.7282C .0.6587D .0.86415.已知随机变量ξ,η的分布列如下表所示,则( )ξ1 2 3P131216η1 2 3P161213A .E E ξη<,D D ξη<B .E E ξη<,D D ξη>C .E E ξη<,D D ξη= D .E E ξη=,D D ξη=6.已知随机变量()2~0,X N σ,若()10.2P X>=,则()01P X <<的值为( )A .0.1B .0.3C .0.6D .0.47.甲、乙二人争夺一场围棋比赛的冠军,若比赛为“三局两胜”制,甲在每局比赛中获胜的概率均为34,且各局比赛结果相互独立.则在甲获得冠军的情况下,比赛进行了三局的概率为( )A .13B .25C .23D .458.随机变量X 服从正态分布()()()210,12810X N P X m P X n σ->==,,≤≤,则12m n+的最小值为( ) A .342+B .622+C .322+D .642+9.一个盒子装有4件产品,其中有3件一等品,1件二等品.从中不放回的取两次,每次取出一件.设事件A 为“第一次取到的是一等品”,事件B 为“第二次取到的是一等品”.则()|P B A =( )A .34B .13C .23D .1210.抛掷甲、乙两颗骰子,若事件A :“甲骰子的点数大于3”;事件B :“甲、乙两骰子的点数之和等于7”,则P (B /A )的值等于( ) A .118B .19C .16D .1311.随机变量()~1,4X N ,若()20.2p x ≥=,则()01p x ≤≤为( ) A .0.2B .0.3C .0.4D .0.612.下列关于正态分布2(,)(0)N μσσ>的命题: ①正态曲线关于y 轴对称;②当μ一定时,σ越大,正态曲线越“矮胖”,σ越小,正态曲线越“瘦高”; ③设随机变量~(2,4)X N ,则1()2D X 的值等于2;④当σ一定时,正态曲线的位置由μ确定,随着μ的变化曲线沿x 轴平移. 其中正确的是( ) A .①②B .③④C .②④D .①④二、填空题13.在一个不透明的摸奖箱中有五个分别标有1,2,3,4,5号码的大小相同的小球,现甲、乙、丙三个人依次参加摸奖活动,规定:每个人连续有放回地摸三次,若得到的三个球编号之和恰为4的倍数,则算作获奖,记获奖的人数为X ,则X 的数学期望为___________.14.随机变量X 的取值为0、1、2,()00.2P X ==,0.4DX =,则EX =______. 15.加工某种零件需要两道工序,第一道工序出废品的概率为0.4,两道工序都出废品的概率为0.2,则在第一道工序出废品的条件下,第二道工序又出废品的概率为__________. 16.甲、乙等4人参加4100⨯米接力赛,在甲不跑第一棒的条件下,乙不跑第二棒的概率是______.17.某校高二学生一次数学诊断考试成绩(单位:分)X 服从正态分布()2110,10N ,从中抽取一个同学的数学成绩ξ,记该同学的成绩90110ξ<≤为事件A ,记该同学的成绩80100ξ<≤为事件B ,则在A 事件发生的条件下B 事件发生的概率()P B A =______.(结果用分数表示)附参考数据:()0.68P X μσμσ-<≤+=;()220.95P X μσμσ-<≤+=;()330.99P X μσμσ-<≤+=.18.从标有1,2,3,4,5的五张卡中,依次抽出2张,则在第一次抽到奇数的情况下,第二次抽到偶数的概率为________;三、解答题19.某高校为了加快打造一流名校步伐,生源质量不断改善.据统计,该校2014年到2020年所招的学生高考成绩不低于600分的人数y 与对应年份代号x 的数据如下:(1)若关于具有较强的线性相关关系,求关于的线性回归方程y bx a =+,并预测2021年该校所招的学生高考成绩不低于600分的人数;(2)今有A 、B 、C 、D 四位同学报考该校,已知A 、B 、C 被录取的概率均为13,D 被录取的概率为12,且每位同学是否被录取相互不受影响,用X 表示此4人中被录取的人数,求X 的分布列与数学期望.参考公式:()()()121niii nii x x y y b x x ==--=-∑∑,ˆa y bx=-.参考数据:71301ii y==∑,()()71140iii x x y y =--=∑.20.在某校举行的数学竞赛中,全体参赛学生的竞赛成绩ξ近似服从正态分布()70,100N .已知成绩在90分以上(含90分)的学生有12名.(1)此次参赛的学生总数约为多少人?(2)若该校计划奖励竞赛成绩排在前50名的学生,则设奖的分数线约为多少分? 说明:对任何一个正态分布()2~,X Nμσ来说,通过1X Z μσ-=转化为标准正态分布()~0,1Z N ,从而查标准正态分布表得到()()1P X X Z <=Φ. 参考数据:可供查阅的(部分)标准正态分布表()Z Φ21.魔方,又叫鲁比克方块,最早是由匈牙利布达佩斯建筑学院厄尔诺·鲁比克教授于1974 年发明的.魔方与华容道、独立钻石棋一起被国外智力专家并称为智力游戏界的三大不可思议,而魔方受欢迎的程度更是智力游戏界的奇迹.通常意义下的魔方,即指三阶魔方,为333⨯⨯的正方体结构,由26个色块组成.常规竞速玩法是将魔方打乱,然后在最短的时间内复原.截至2020年,三阶魔方还原官方世界纪录是由中国的杜宇生在2018年11月24日于芜湖赛打破的纪录,单次3.475秒.(1)某魔方爱好者进行一段时间的魔方还原训练,每天魔方还原的平均速度y (秒) 与训练天数x (天)有关,经统计得到如下数据:现用y a x=+作为回归方程类型,请利用表中数据,求出该回归方程,并预测该魔方爱好者经过长期训练后最终每天魔方还原的平均速度y 约为多少秒(精确到1) ?参考数据(其中1i iz x =)对于一组数据()11,u v ,()22,u v ,…,(),n n u v ,其回归直线ˆˆˆva u β=+的斜率和截距的最小二乘估计公式分别为:1221ˆˆˆ,ni i i nii u vnuv av u unu ββ==-==--∑∑. (2)现有一个复原好的三阶魔方,白面朝上,只可以扭动最外侧的六个表面.某人按规定将魔方随机扭动两次,每次均顺时针转动90︒,记顶面白色色块的个数为X ,求X 的分布列及数学期望()E X .22.为了解学生寒假期间学习情况,学校对某班男、女学生学习时间进行调查,学习时间按整小时统计,调查结果绘制成折线图如下:(1)已知该校有400名学生,试估计全校学生中,每天学习不足4小时的人数; (2)若从学习时间不少于4小时的学生中选取4人,设选取的男生人数为X ,求随机变量X 的分布列及均值E (X );(3)试比较男生学习时间的方差21s 与女生学习时间的方差22s 的大小.(只需写出结论) 23.2020年5月1日起,北京市实行生活垃圾分类,分类标准为厨余垃圾、可回收物、有害垃圾和其它垃圾四类. 生活垃圾中有一部分可以回收利用,回收1吨废纸可再造出0.8吨好纸,降低造纸的污染排放,节省造纸能源消耗.某环保小组调查了北京市房山区某垃圾处理场2020年6月至12月生活垃圾回收情况,其中可回收物中废纸和塑料品的回收量(单位:吨)的折线图如图:(Ⅰ)现从2020年6月至12月中随机选取1个月,求该垃圾处理厂可回收物中废纸和塑料品的回收量均超过4.0吨的概率;(Ⅱ)从2020年6月至12月中任意选取2个月,记X 为选取的这2个月中回收的废纸可再造好纸超过3.0吨的月份的个数. 求X 的分布列及数学期望;(Ⅲ)假设2021年1月该垃圾处理场可回收物中塑料品的回收量为a 吨. 当a 为何值时,自2020年6月至2021年1月该垃圾处理场可回收物中塑料品的回收量的方差最小.(只需写出结论,不需证明)(注:方差()()()2222121n s x x x x x x n ⎡⎤=-+-++-⎢⎥⎣⎦,其中x 为1x ,2x ,…… n x 的平均数)24.某健身机构统计了去年该机构所有消费者的消费金额(单位:元),如图所示:(1)现从去年的消费金额超过3 200元的消费者中随机抽取2人,求至少有1位消费者去年的消费金额在(3 200,4 000]内的概率;(2)针对这些消费者,该健身机构今年欲实施入会制,详情如下表: 会员等级消费金额(1 600,3 200]内的消费者都将会申请办理银卡会员,消费金额在(3 200,4 800]内的消费者都将会申请办理金卡会员,消费者在申请办理会员时,需一次性缴清相应等级的消费金额,该健身机构在今年底将针对这些消费者举办消费返利活动,现有如下两种预设方案: 方案1:按分层抽样从普通会员,银卡会员,金卡会员中总共抽取25位“幸运之星”给予奖励:普通会员中的“幸运之星”每人奖励500元;银卡会员中的“幸运之星”每人奖励600元;金卡会员中的“幸运之星”每人奖励800元.方案2:每位会员均可参加摸奖游戏,游戏规则如下:从一个装有3个白球、2个红球(球只有颜色不同)的箱子中,有放回地摸三次球,每次只能摸一个球,若摸到红球的总数为2,则可获得200元奖励金;若摸到红球的总数为3,则可获得300元奖励金;其他情况不给予奖励.规定每位普通会员均可参加1次摸奖游戏;每位银卡会员均可参加2次摸奖游戏;每位金卡会员均可参加3次摸奖游戏(每次摸奖的结果相互独立).请你预测哪一种返利活动方案该健身机构的投资较少?并说明理由.25.假设有3箱同种型号零件,里面分别装有50件、30件、40件,而且一等品分别有20件、12件和24件,现在任取一箱,从中不放回地先后取出两个零件,试求: (1)先取出的零件是一等品的概率; (2)两次取出的零件均为一等品的概率.26.学校趣味运动会上增加了一项射击比赛,比赛规则如下:向A 、B 两个靶进行射击,先向A 靶射击一次,命中得1分,没有命中得0分;再向B 靶连续射击两次,如果只命中一次得2分,一次也没有命中得0分,射击B 靶如果连续命中两次则得5分.甲同学准备参赛,经过一定的训练甲同学的射击水平显著提高,目前的水平是:向A 靶射击,命中的概率是45;向B 靶射击,命中的概率为34.假设甲同学每次射击结果相互独立. (1)求甲同学恰好命中一次的概率;(2)求甲同学获得的总分X 的分布列及数学期望.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.D 解析:D 【分析】设第k 发子弹击中目标的概率最大,根据题意,可以表示第1k -、k 、1k +发子弹击中目标的概率,进而可得()()1f k f k ≥+且()()1f k f k ≥-,即可得关于k 的不等式组,求解可得答案. 【详解】根据题意,设第k 发子弹击中目标的概率最大,而19发子弹中命中目标的子弹数n 的概率()19190.80.2k k k P n k C -⋅⋅==(0k =,1,2,,19),则有()()1f k f k ≥+且()()1f k f k ≥-,即191118191919112019190.80.20.80.20.80.20.80.2k k k k k kkk k k k kC C C C -++-----⎧⋅⋅≥⋅⋅⎨⋅⋅≥⋅⋅⎩ ,解可得1516k ≤≤ , 即第15或16发子弹击中目标的可能性最大,则他射完19发子弹后,击中目标的子弹最可能是第15或16发. 故选:D . 【点睛】本题考查n 次独立重复试验中发生k 次的概率问题,考查逻辑思维能力和运算求解能力,属于常考题.2.B解析:B 【分析】由于原始分与对应等级分的分布情况是相同的,由(P 等级分≥40)0.9=即有(P 原始分≥5016x -)0.9=,结合原始分满足X ~()50,256N 的正态分布即可得均值和标准差,而X Y μσ-=且()1.30.9P Y ≤≈知( 1.3)0.9P Y ≥-≈,即有5016x - 1.3=-求解即可 【详解】由题意知:X ~()50,256N 则有50μ=,16σ=设D 等级的原始分最高大约为x ,对应的等级分为40 ,而(P 等级分≥40)1(7%3%)0.9=-+=∴有(P 原始分≥5016x -)0.9= 而()1.30.9P Y ≤≈,由对称性知( 1.3)0.9P Y ≥-≈∴有5016x - 1.3=-,即29.229x =≈ 故选:B 【点睛】本题考查了正态分布的应用,根据两个有相同分布情况的数据集概率相等,由已知数据集上某点上的概率找到另一个数据集上有相等概率的点,即可找到等量关系,进而求点的位置。
高中数学 第二章 随机变量及其分布章末检测试卷 新人教A版选修23

第二章 随机变量及其分布章末检测试卷(二)(时间:120分钟 满分:150分)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)1.设由“0”“1”组成的三位数组中,若用A 表示“第二位数字为‘0’的事件”,用B 表示“第一位数字为‘0’的事件”,则P (A |B )等于( ) A.25 B.34 C.12 D.18 考点 条件概率题点 直接利用公式求条件概率 答案 C解析 ∵P (B )=1×2×22×2×2=12,P (AB )=1×1×22×2×2=14,∴P (A |B )=P (AB )P (B )=12. 2.10张奖券中只有3张有奖,若5个人购买,每人1张,则至少有1个人中奖的概率为( ) A.310 B.112 C.12 D.1112 考点 排列与组合的应用 题点 排列、组合在概率中的应用 答案 D解析 设事件A 为“无人中奖”,即P (A )=C 57C 510=112,则至少有1个人中奖的概率P =1-P (A )=1-112=1112.3.张老师上数学课时,给班里同学出了两道选择题,他预估做对第一道题的概率是0.80,做对两道题的概率是0.60,则预估做对第二道题的概率是( ) A .0.80 B .0.75 C .0.60 D .0.48 考点 相互独立事件的性质及应用 题点 独立事件与互斥事件的综合应用 答案 B解析 设事件A i (i =1,2)表示“做对第i 道题”,A 1,A 2相互独立, 由已知得:P (A 1)=0.8,P (A 1A 2)=0.6,由P (A 1A 2)=P (A 1)·P (A 2)=0.8×P (A 2)=0.6, 解得P (A 2)=0.60.8=0.75.4.设随机变量X 等可能地取值1,2,3,…,10.又设随机变量Y =2X -1,则P (Y <6)的值为( ) A .0.3 B .0.5 C .0.1 D .0.2 考点 离散型随机变量分布列的性质及应用 题点 根据分布列的性质求概率 答案 A解析 由Y =2X -1<6,得X <3.5,∴P (Y <6)=P (X <3.5)=P (X =1)+P (X =2)+P (X =3)=0.3. 5.设随机变量X ~N (μ,σ2)且P (X <1)=12,P (X >2)=p ,则P (0<X <1)的值为( )A.12p B .1-p C .1-2pD.12-p 考点 正态分布的概念及性质 题点 求正态分布的均值或方差 答案 D解析 由正态曲线的对称性知P (X <1)=12,故μ=1,即正态曲线关于直线x =1对称,于是P (X <0)=P (X >2),所以P (0<X <1)=P (X <1)-P (X <0)=P (X <1)-P (X >2)=12-p .6.已知离散型随机变量X 的分布列如下:则均值E (X )与方差D (X )分别为( ) A .1.4,0.2 B .0.44,1.4 C .1.4,0.44D .0.44,0.2考点 均值、方差的综合应用 题点 求随机变量的均值与方差 答案 C解析 由离散型随机变量的性质知a +4a +5a =1,∴a =0.1.∴P (X =0)=0.1,P (X =1)=0.4,P (X =2)=0.5,∴均值E (X )=0×0.1+1×0.4+2×0.5=1.4;方差D (X )=(0-1.4)2×0.1+(1-1.4)2×0.4+(2-1.4)2×0.5=0.196+0.064+0.18=0.44.7.若在甲袋内装有8个白球,4个红球,在乙袋内装有6个白球,6个红球,今从两袋里各任意取出1个球,设取出的白球个数为X ,则下列概率中等于C 18C 16+C 14C 16C 112C 112的是( )A .P (X ≤1)B .P (X ≤2)C .P (X =1)D .P (X =2)考点 超几何分布题点 利用超几何分布求概率 答案 C解析 P (X =1)=C 18C 16+C 14C 16C 112C 112.8.某人一周晚上值2次班,在已知他周日一定值班的条件下,他在周六晚上值班的概率为( )A.16B.13C.12D.635考点 条件概率的定义及计算公式 题点 直接利用公式求条件概率 答案 A解析 设事件A 为“周日值班”,事件B 为“周六值班”,则P (A )=C 16C 27,P (AB )=1C 27,故P (B |A )=P (AB )P (A )=16. 9.设随机变量X 服从二项分布B ⎝ ⎛⎭⎪⎫5,12,则函数f (x )=x 2+4x +X 存在零点的概率是( )A.56B.45C.2021D.3132 考点 二项分布的计算及应用 题点 利用二项分布求概率 答案 D解析 ∵函数f (x )=x 2+4x +X 存在零点, ∴方程x 2+4x +X =0存在实数根, ∴Δ=16-4X ≥0,∴X ≤4,∵随机变量X 服从二项分布B ⎝ ⎛⎭⎪⎫5,12,∴P (X ≤4)=1-P (X =5)=1-125=3132,故选D.10.一头猪服用某药品后被治愈的概率是90%,则服用这种药的5头猪中恰有3头被治愈的概率为( )A .0.93B .1-(1-0.9)3C .C 35×0.93×0.12D .C 35×0.13×0.92考点 二项分布的计算及应用 题点 利用二项分布求概率 答案 C解析 5头猪中恰有3头被治愈的概率为C 35×0.93×0.12.11.排球比赛的规则是5局3胜制(无平局),在某次排球比赛中,甲队在每局比赛中获胜的概率都相等,为23,前2局中乙队以2∶0领先,则最后乙队获胜的概率是( )A.49B.1927C.1127D.4081考点 相互独立事件的性质及应用 题点 独立事件与互斥事件的综合应用 答案 B解析 最后乙队获胜事件含3种情况:(1)第三局乙胜;(2)第三局甲胜,第四局乙胜;(3)第三局和第四局都是甲胜,第五局乙胜.故最后乙队获胜的概率P =13+23×13+⎝ ⎛⎭⎪⎫232×13=1927,故选B.12.一个均匀小正方体的六个面中,三个面上标以数0,两个面上标以数1,一个面上标以数2.将这个小正方体抛掷2次,则向上的面上的数之积的均值是( ) A.19 B.29 C.13 .D.49 考点 常见的几种均值 题点 相互独立事件的均值 答案 D解析 将小正方体抛掷1次,向上的面上可能出现的数有0,1,2,概率分别为12,13,16,将这个小正方体抛掷2次,可以表示为下表:令ξ为小正方体抛掷2次后向上的面上的数之积,则积为0的概率P (ξ=0)=12×12+12×13+12×16+12×13+12×16=34.积为1的概率P (ξ=1)=13×13=19.积为2的概率P (ξ=2)=13×16+13×16=19.积为4的概率P (ξ=4)=16×16=136,所以向上的面上的数之积的均值E (ξ)=0×34+1×19+2×19+4×136=49.二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13.已知随机变量ξ~B (n ,p ),若E (ξ)=4,η=2ξ+3,D (η)=3.2,则P (ξ=2)=________.考点 二项分布的计算及应用 题点 利用二项分布的分布列求概率 答案32625解析 由已知np =4,4np (1-p )=3.2,∴n =5,p =0.8,∴P (ξ=2)=C 25p 2(1-p )3=32625.14.某处有水龙头5个,调查表示每个水龙头被打开的可能性均为110,则3个水龙头同时被打开的概率为________. 考点 独立重复试验的计算题点 用独立重复试验的概率公式求概率 答案 0.008 1解析 对5个水龙头的处理可视为做5次独立重复试验,每次试验有2种可能结果:打开或不打开,相应的概率为0.1或0.9,根据题意得3个水龙头同时被打开的概率为C 35×0.13×0.92=0.008 1.15.设随机变量ξ服从正态分布N (μ,σ2),向量a =(1,2)与向量b =(ξ,-1)的夹角为锐角的概率是12,则μ=______.考点 正态分布的概念及性质 题点 求正态分布的均值或方差 答案 2解析 由向量a =(1,2)与向量b =(ξ,-1)的夹角是锐角,得a ·b >0,即ξ-2>0,解得ξ>2,则P (ξ>2)=12.根据正态分布密度曲线的对称性,可知μ=2.16.一射手对靶射击,直到第一次中靶或用光子弹为止.若他每次射击中靶的概率是0.9,他有3颗子弹,则射击结束后剩余子弹的数目X 的均值E (X )=________. 考点 常见的几种均值 题点 相互独立事件的均值 答案 1.89解析 由题意知,X 的可能取值是0,1,2,对应的概率分别为P (X =2)=0.9,P (X =1)=0.1×0.9=0.09,P (X =0)=0.13+0.12×0.9=0.01, 由此可得均值E (X )=2×0.9+1×0.09+0×0.01=1.89. 三、解答题(本大题共6小题,共70分)17.(10分)某同学参加科普知识竞赛,需回答三个问题,竞赛规则规定:答对第一、二、三个问题分别得100分,100分,200分,答错得0分.假设这名同学答对第一、二、三个问题的概率分别为0.8,0.7,0.6,且各题答对与否相互之间没有影响. (1)求这名同学得300分的概率; (2)求这名同学至少得300分的概率. 考点 互斥、对立、独立重复试验的综合应用 题点 互斥事件、对立事件、独立事件的概率问题解 记“这名同学答对第i 个问题”为事件A i (i =1,2,3),则P (A 1)=0.8,P (A 2)=0.7,P (A 3)=0.6.(1)这名同学得300分的概率P 1=P (A 1A 2A 3)+P (A 1A 2A 3)=P (A 1)P (A 2)P (A 3)+P (A 1)P (A 2)P (A 3) =0.8×0.3×0.6+0.2×0.7×0.6=0.228. (2)这名同学至少得300分的概率P 2=P 1+P (A 1A 2A 3)=0.228+P (A 1)·P (A 2)·P (A 3)=0.228+0.8×0.7×0.6=0.564.18.(12分)某迷宫有三个通道,进入迷宫的每个人都要经过一扇智能门.首次到达此门,系统会随机(即等可能)为你打开一个通道.若是1号通道,则需要1小时走出迷宫;若是2号、3号通道,则分别需要2小时、3小时返回智能门.再次到达智能门时,系统会随机打开一个你未到过的通道,直至走出迷宫为止.令ξ表示走出迷宫所需的时间. (1)求ξ的分布列; (2)求ξ的均值.考点 均值与方差的综合应用题点 离散型随机变量的分布列及均值 解 (1)ξ的所有可能取值为1,3,4,6.P (ξ=1)=13, P (ξ=3)=13×12=16, P (ξ=4)=13×12=16,P (ξ=6)=2×⎝ ⎛⎭⎪⎫13×12×1=13,ξ的分布列为(2)E (ξ)=1×13+3×16+4×16+6×13=72.19.(12分)从1,2,3,…,9这9个自然数中,任取3个数. (1)求这3个数恰有1个偶数的概率;(2)记X 为3个数中两数相邻的组数,例如取出的数为1,2,3,则有两组相邻的数1,2和2,3,此时X 的值为2,求随机变量X 的分布列及均值E (X ). 考点 均值与方差的综合应用 题点 离散型随机变量的分布列及均值解 (1)设Y 表示“任取的3个数中偶数的个数”, 则Y 服从N =9,M =4,n =3的超几何分布, ∴P (Y =1)=C 14C 25C 39=1021.(2)X 的取值为0,1,2,P (X =1)=2×6+6×5C 39=12, P (X =2)=7C 39=112,P (X =0)=1-P (X =1)-P (X =2)=512.∴X 的分布列为∴E(X)=0×512+1×12+2×112=23.20.(12分)某食品企业一个月内被消费者投诉的次数用ξ表示,据统计,随机变量ξ的分布列如下表:(1)求a的值和ξ的均值;(2)假设一月份与二月份被消费者投诉的次数互不影响,求该企业在这两个月内共被消费者投诉2次的概率.考点互斥、对立、独立重复试验的概率问题题点互斥事件、对立事件、独立事件的概率问题解(1)由分布列的性质得0.1+0.3+2a+a=1,解得a=0.2,∴ξ的分布列为∴E(ξ)=0×0.1+1×0.3+2×0.4+3×0.2=1.7.(2)设事件A表示“两个月内共被投诉2次”;事件A1表示“两个月内有一个月被投诉2次,另一个月被投诉0次”;事件A2表示“两个月均被投诉1次”.则由事件的独立性得P(A1)=C12P(ξ=2)P(ξ=0)=2×0.4×0.1=0.08,P(A2)=[P(ξ=1)]2=0.32=0.09.∴P(A)=P(A1)+P(A2)=0.08+0.09=0.17.故该企业在这两个月内共被消费者投诉2次的概率为0.17.21.(12分)已知2件次品和3件正品混放在一起,现需要通过检测将其区分,每次随机检测一件产品,检测后不放回,直到检测出2件次品或者检测出3件正品时检测结束.(1)求第一次检测出的是次品且第二次检测出的是正品的概率;(2)已知每检测一件产品需要费用100元,设X表示直到检测出2件次品或者检测出3件正品时所需要的检测费用(单位:元),求X的分布列和均值.考点 均值与方差的应用题点 离散型随机变量的分布列及均值解 (1)记“第一次检测出的是次品且第二次检测出的是正品”为事件A . P (A )=A 12A 13A 25=310.(2)X 的可能取值为200,300,400. P (X =200)=A 22A 25=110,P (X =300)=A 33+C 12C 13A 22A 35=310, P (X =400)=1-P (X =200)-P (X =300)=1-110-310=610=35.故X 的分布列为E (X )=200×110+300×310+400×35=350.22.(12分)某单位招聘面试,每次从试题库中随机调用一道试题,若调用的是A 类型试题,则使用后该试题回库,并增补一道A 类型试题和一道B 类型试题入库,此次调题工作结束;若调用的是B 类型试题,则使用后该试题回库,此次调题工作结束.试题库中现共有(n +m )道试题,其中有n 道A 类型试题和m 道B 类型试题,以X 表示两次调题工作完成后,试题库中A 类型试题的数量. (1)求X =n +2的概率;(2)设m =n ,求X 的分布列和均值.解 以A i 表示第i 次调题调用到A 类型试题,i =1,2. (1)P (X =n +2)=P (A 1A 2)=nm +n ·n +1m +n +2=n (n +1)(m +n )(m +n +2).(2)X 的可能取值为n ,n +1,n +2.P (X =n )=P (A 1A 2)=n n +n ·n n +n =14,P (X =n +1)=P (A 1A 2)+P (A 1A 2)=nn +n ·n +1n +n +2+n n +n ·n n +n =12,P (X =n +2)=P (A 1A 2)=n n +n ·n +1n +n +2=14.从而X 的分布列为所以E (X )=n ×14+(n +1)×12+(n +2)×14=n +1.。
高中数学 第二章 随机变量及其分布章末复习课练习(含解析)新人教A版高二选修2-3数学试题

章末复习课[整合·网络构建][警示·易错提醒]1.“互斥事件”与“相互独立事件”的区别.“互斥事件”是说两个事件不能同时发生,“相互独立事件”是说一个事件发生与否对另一个事件发生的概率没有影响.2.对独立重复试验要准确理解.(1)独立重复试验的条件:第一,每次试验是在同样条件下进行;第二,任何一次试验中某事件发生的概率相等;第三,每次试验都只有两种结果,即事件要么发生,要么不发生.(2)独立重复试验概率公式的特点:关于P(X=k)=C k n p k(1-p)n-k,它是n次独立重复试验中某事件A恰好发生k次的概率.其中n是重复试验次数,p是一次试验中某事件A发生的概率,k是在n次独立试验中事件A恰好发生的次数,弄清公式中n,p,k的意义,才能正确运用公式.3.(1)准确理解事件和随机变量取值的意义,对实际问题中事件之间的关系要清楚.(2)认真审题,找准关键字句,提高解题能力.如“至少有一个发生”“至多有一个发生”“恰有一个发生”等.(3)常见事件的表示.已知两个事件A、B,则A,B中至少有一个发生为A∪B;都发生为A·B;都不发生为—A ·—B ;恰有一个发生为(—A ·B)∪(A·—B );至多有一个发生为(—A ·—B )∪(—A ·B)∪(A·—B ).4.对于条件概率,一定要区分P(AB)与P(B|A).5.(1)离散型随机变量的期望与方差若存在则必唯一,期望E (ξ)的值可正也可负,而方差的值则一定是一个非负值.它们都由ξ的分布列唯一确定.(2)D (ξ)表示随机变量ξ对E (ξ)的平均偏离程度.D (ξ) 越大表明平均偏离程度越大,说明ξ的取值越分散;反之D (ξ)越小,ξ的取值越集中.(3)D (aξ+b )=a 2D (ξ),在记忆和使用此结论时,请注意D (aξ+b )≠aD (ξ)+b ,D (aξ+b )≠aD (ξ).6.对于正态分布,要特别注意N (μ,σ2)由μ和σ唯一确定,解决正态分布问题要牢记其概率密度曲线的对称轴为x =μ.专题一 条件概率的求法条件概率是高考的一个热点,常以选择题或填空题的形式出现,也可能是大题中的一个部分,难度中等.[例1] 坛子里放着7个大小、形状相同的鸭蛋,其中有4个是绿皮的,3个是白皮的.如果不放回地依次拿出2个鸭蛋,求:(1)第1次拿出绿皮鸭蛋的概率;(2)第1次和第2次都拿出绿皮鸭蛋的概率;(3)在第1次拿出绿皮鸭蛋的条件下,第2次拿出绿皮鸭蛋的概率.解:设“第1次拿出绿皮鸭蛋”为事件A ,“第2次拿出绿皮鸭蛋”为事件B ,则“第1次和第2次都拿出绿皮鸭蛋”为事件AB .(1)从7个鸭蛋中不放回地依次拿出2个的事件数为n (Ω)=A 27=42, 根据分步乘法计数原理,n (A )=A 14×A 16=24. 于是P (A )=n (A )n (Ω)=2442=47.(2)因为n (AB )=A 24=12, 所以P (AB )=n (AB )n (Ω)=1242=27.(3)法一 由(1)(2)可得,在第1次拿出绿皮鸭蛋的条件下,第2次拿出绿皮鸭蛋的概率为P (B |A )=P (AB )P (A )=27÷47=12. 法二 因为n (AB )=12,n (A )=24, 所以P (B |A )=n (AB )n (A )=1224=12.归纳升华解决概率问题的步骤.第一步,确定事件的性质:古典概型、互斥事件、独立事件、独立重复试验、条件概率,然后把所给问题归结为某一种.第二步,判断事件的运算(和事件、积事件),确定事件至少有一个发生还是同时发生,分别运用相加或相乘事件公式.第三步,利用条件概率公式求解:(1)条件概率定义:P (B |A )=P (AB )P (A ).(2)针对古典概型,缩减基本事件总数P (B |A )=n (AB )n (A ).[变式训练] 已知100件产品中有4件次品,无放回地从中抽取2次每次抽取1件,求下列事件的概率:(1)第一次取到次品,第二次取到正品; (2)两次都取到正品.解:设A ={第一次取到次品},B ={第二次取到正品}.(1)因为100件产品中有4件次品,即有正品96件,所以第一次取到次品的概率为P (A )=4100,第二次取到正品的概率为P (B |A )=9699,所以第一次取到次品,第二次取到正品的概率为P (AB )=P (A )P (B |A )=4100×9699=32825. (2)因为A ={第一次取到次品},且P (A )=1-P (A )=96100, P (B |A )=9599,所以P (AB )=P (A )P (B |A )=96100×9599=152165. 专题2 独立事件的概率要正确区分互斥事件与相互独立事件,准确应用相关公式解题,互斥事件是不可能同时发生的事件,相互独立事件是指一个事件的发生与否对另一个事件没有影响.[例2] 某射击小组有甲、乙两名射手,甲的命中率为P 1=23,乙的命中率为P 2,在射击比赛活动中每人射击两发子弹则完成一次检测,在一次检测中,若两人命中次数相等且都不少于一发,则称该射击小组为“先进和谐组”.(1)若P 2=12,求该小组在一次检测中荣获“先进和谐组”的概率.(2)计划在2018年每月进行1次检测,设这12次检测中该小组获得“先进和谐组”的次数为ξ,如果E (ξ)≥5,求P 2的取值X 围.解析:(1)因为P 1=23,P 2=12,根据“先进和谐组”的定义可得,该小组在一次检测中荣获“先进和谐组”的包括两人两次都射中,两人恰好各射中一次,所以该小组在一次检测中荣获“先进和谐组”的概率P =⎝⎛⎭⎪⎫C 12·23·13·⎝ ⎛⎭⎪⎫C 12·12·12+⎝ ⎛⎭⎪⎫23·23⎝ ⎛⎭⎪⎫12·12=13.(2)该小组在一次检测中荣获“先进和谐组”的概率P =⎝⎛⎭⎪⎫C 12·23·13[C 12·P 2·(1-P 2)]+⎝ ⎛⎭⎪⎫23·23()P 2·P 2=89P 2-49P 22, 又ξ~B (12,P ),所以E (ξ)=12P , 由E (ξ)≥5知,⎝ ⎛⎭⎪⎫89P 2-49P 22·12≥5,解得34≤P 2≤1.[变式训练] 甲、乙两射击运动员分别对一目标射击1次,甲射中的概率为0.8,乙射中的概率为0.9,求:(1)2人都射中目标的概率. (2)2人中恰有1人射中目标的概率. (3)2人中至少有1人射中目标的概率.解:记“甲射击1次,击中目标”为事件A ,“乙射击1次,击中目标”为事件B ,则A 与B ,与B , A 与B ,与为相互独立事件.(1)2人都射中目标的概率为P (AB )=P (A )·P (B )=0.8×0.9=0.72.(2)“2人中恰有1人射中目标”包括两种情况:一种是甲射中、乙未射中(事件A 发生),另一种是甲未射中、乙射中(事件B 发生).根据题意,知事件A 与B 互斥,所求的概率为P =P (A )+P (B )=P (A )P ()+P ()P (B )=0.8×(1-0.9)+(1-0.8)×0.9=0.08+0.18=0.26.(3)“2人中至少有1人射中目标”包括“2人都射中”和“2人中有1人射中”2种情况,其概率为P =P (AB )+[P (A )+P (B )]=0.72+0.26=0.98.专题三 独立重复试验与二项分布二项分布是高考考查的重点,要准确理解、熟练运用其概率公式P n (k )=C kn ·p k(1-p )n -k,k =0,1,2,…,n ,高考以解答题为主,有时也用选择题、填空题形式考查.[例3] 现有10道题,其中6道甲类题,4道乙类题,X 同学从中任取3道题解答. (1)求X 同学所取的3道题至少有1道乙类题的概率;(2)已知所取的3道题中有2道甲类题,1道乙类题.设X 同学答对每道甲类题的概率都是35,答对每道乙类题的概率都是45,且各题答对与否相互独立.用X 表示X 同学答对题的个数,求X 为1和3的概率.解:(1)设事件A =“ X 同学所取的3道题至少有1道乙类题”,则有A =“X 同学所取的3道题都是甲类题”.因为P (— A )=C 36C 310=16,所以P (A )=1-P (— A )=56.(2)P (X =1)=C 12⎝ ⎛⎭⎪⎫351·⎝ ⎛⎭⎪⎫251·15+C 02⎝ ⎛⎭⎪⎫350·⎝ ⎛⎭⎪⎫252·45=28125; P (X =3)=C 22⎝ ⎛⎭⎪⎫352·⎝ ⎛⎭⎪⎫25·45=36125. 归纳升华解决二项分布问题必须注意: (1)对于公式P n (k )=C k n ·p k (1-p )n -k,k =0,1,2,…,n 必须在满足“独立重复试验”时才能运用,否则不能应用该公式.(2)判断一个随机变量是否服从二项分布,关键有两点:一是对立性,即一次试验中,事件发生与否两者必有其一;二是重复性,即试验独立重复地进行了n 次.[变式训练] 口袋中装有大小、轻重都无差别的5个红球和4个白球,每一次从袋中摸出2个球,若颜色不同,则为中奖.每次摸球后,都将摸出的球放回口袋中,则3次摸球恰有1次中奖的概率为()A.80243B.100243C.80729D.100729解析:每次摸球中奖的概率为C 14C 15C 29=2036=59,由于是有放回地摸球,故3次摸球相当于3次独立重复实验, 所以3次摸球恰有1次中奖的概率P =C 13×59×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-592=80243.答案:A专题四 离散型随机变量的期望与方差离散型随机变量的均值和方差在实际问题中具有重要意义,也是高考的热点内容. [例4] (2016·某某卷)某小组共10人,利用假期参加义工活动,已知参加义工活动次数为1,2,3的人数分别为3,3,4.现从这10人中随机选出2人作为该组代表参加座谈会.(1)设A 为事件“选出的2人参加义工活动次数之和为4”,求事件A 发生的概率; (2)设X 为选出的2人参加义工活动次数之差的绝对值,求随机变量X 的分布列和数学期望.解:(1)由已知,有P (A )=C 13C 14+C 23C 210=13. 所以,事件A 发生的概率为13.(2)随机变量X 的所有可能取值为0,1,2. P (X =0)=C 23+C 23+C 24C 210=415, P (X =1)=C 13C 13+C 13C 14C 210=715, P (X =2)=C 13C 14C 210=415.所以随机变量X 的分布列为:X 0 1 2 P415715415随机变量X 的数学期望E (X )=0×415+1×715+2×415=1.归纳升华(1)求离散型随机变量的分布列有以下三个步骤:①明确随机变量X 取哪些值;②计算随机变量X 取每一个值时的概率;③将结果用表格形式列出.计算概率时要注意结合排列组合知识.(2)均值和方差的求解方法是:在分布列的基础上利用E (X )=x 1p 1+x 2p 2+…+x i p i +…+x n p n 求出均值,然后利用D (X )=∑i =1n[x i -E (X )]2p i 求出方差.[变式训练] 根据以往的经验,某工程施工期间的降水量X (单位:mm)对工期的影响如下表:0.3,0.7,0.9,求:(1)工期延误天数Y 的均值与方差.(2)在降水量至少是300的条件下,工期延误不超过6天的概率.解:(1)由已知条件有P (X <300)=0.3,P (300≤X <700)=P (X <700)-P (X <300)=0.7-0.3=0.4,P (700≤X <900)=P (X <900)-P (X <700)=0.9-0.7=0.2. P (X ≥900)=1-P (X <900)=1-0.9=0.1.所以Y 的分布列为于是,E (Y )=0×0.3D (Y )=(0-3)2×0.3+(2-3)2×0.4+(6-3)2×0.2+(10-3)2×0.1=9.8.故工期延误天数Y 的均值为3,方差为9.8.(2)由概率的加法公式,P (X ≥300)=1-P (X <300)=0.7, 又P (300≤X <900)=P (X <900)-P (X <300)=0.9-0.3=0.6. 由条件概率,得P (Y ≤6|X ≥300)=P (X <900|X ≥300)=P (300≤X <900)P (X ≥300)=0.60.7=67.故在降水量X 至少是300的条件下,工期延误不超过6天的概率是67.专题五 正态分布及简单应用高考主要以选择题、填空题形式考查正态曲线的形状特征与性质,抓住其对称轴是关键. [例5] 某市去年高考考生成绩服从正态分布N (500,502),现有25 000名考生,试确定考生成绩在550~600分的人数.解:因为考生成绩X ~N (500,502),所以μ=500,σ=50,所以P (550<X ≤600)=12[P (500-2×50<X ≤500+2×50)-P (500-50<X ≤500+50)]=12(0.954 4-0.682 6)=0.135 9.故考生成绩在550~600分的人数为25 000×0.135 9≈3 398(人). 归纳升华正态分布概率的求法1.注意3σ原则,记住正态总体在三个区间内取值的概率.2.注意数形结合.由于正态分布密度曲线具有完美的对称性,体现了数形结合的重要思想,因此运用对称性结合图象解决某一区间内的概率问题成为热点问题.[变式训练] 某镇农民年收入服从μ=5 000元,σ=200元的正态分布.则该镇农民平均收入在5 000~5 200元的人数的百分比是________.解析:设X 表示此镇农民的平均收入,则X ~N (5 000,2002). 由P (5 000-200<X ≤5 000+200)=0.682 6. 得P (5 000<X ≤5 200)=0.682 62=0.341 3.故此镇农民平均收入在5 000~5 200元的人数的百分比为34.13%. 答案:34.13% 专题六 方程思想方程思想是解决概率问题中的重要思想,在求离散型随机变量的分布列,求两个或三个事件的概率时常会用到方程思想.即根据题设条件列出相关未知数的方程(或方程组)求得结果.[例6] 甲、乙、丙三台机床各自独立地加工同一种零件,已知甲机床加工的零件是一等品而乙机床加工的零件不是一等品的概率为14,乙机床加工的零件是一等品而丙机床加工的零件不是一等品的概率为112,甲、丙两台机床加工的零件都是一等品的概率为29.(1)分别求甲、乙、丙三台机床各自加工的零件是一等品的概率;(2)从甲、乙、丙加工的零件中各取一个检验,求至少有一个一等品的概率. 解:记A ,B ,C 分别为甲、乙、丙三台机床各自加工的零件是一等品的事件. 由题设条件有⎩⎪⎨⎪⎧P (A — B )=14,P (B — C )=112,P (AC )=29,即⎩⎪⎨⎪⎧P (A )[1-P (B )]=14, ①P (B )[1-P (C )]=112,②P (A )P (C )=29. ③由①③得P (B )=1-98P (C ),代入②得27[P (C )]2-51P (C )+22=0.解得P (C )=23或P (C )=119(舍去).将P (C )=23分别代入②③可得P (A )=13,P (B )=14.故甲、乙、丙三台机床各自加工的零件是一等品的概率分别是13,14,23.(2)记D 为从甲、乙、丙加工的零件中各取一个检验,至少有一个一等品的事件.则P (D )=1-P (— D )=1-[1-P (A )][1-P (B )][1-P (C )]=1-23×34×13=56.故从甲、乙、丙加工的零件中各取一个检验,至少有一个一等品的概率为56.归纳升华(1)在求离散型随机变量的分布列时,常利用分布列的性质:①p 1≥0,i =1,2,3,…,n ;②∑i =1np i =1,列出方程或不等式求出未知数.(2)在求两个或多个概率时,常根据不同类型的概率公式列出方程或方程组求出未知数. [变式训练] 若离散型随机变量ξ的分布列为:ξ 0 1 P9a 2-a3-8a求常数a 解:由离散型随机变量的性质得⎩⎪⎨⎪⎧9a 2-a +3-8a =1,0≤9a 2-a ≤1,0≤3-8a ≤1,解得a =23(舍去)或a =13.所以,随机变量的分布列为:ξ 0 1 P2313。
(必考题)高中数学选修三第二单元《随机变量及其分布》测试(有答案解析)

一、选择题1.现有一条零件生产线,每个零件达到优等品的概率都为p .某检验员从该生产线上随机抽检50个零件,设其中优等品零件的个数为X .若()8D X =,(20)P X =(30)P X <=,则p =( ) A .0.16B .0.2C .0.8D .0.842.已知随机变量X 的分布列则对于任意01a b c <<<<,()E X 的取值范围是( )A .10,3⎛⎫ ⎪⎝⎭B .1,13⎛⎫ ⎪⎝⎭C .()0,1D .1,3⎛+∞⎫ ⎪⎝⎭3.假定男女出生率相等,某个家庭有两个小孩,已知该家庭至少有一个女孩,则两个小孩都是女孩的概率是( ) A .12B .13C .14D .164.随机变量ξ的分布列如表所示,若1()3E X =-,则(31)D X +=( )A .4B .5C .6D .75.设01p <<,随机变量ξ的分布列是则当p 在()0,1内增大时( )A .()E ξ减小,()D ξ减小B .()E ξ减小,()D ξ增大C .()E ξ增大,()D ξ减小D .()E ξ增大,()D ξ增大6.从1,2,3,4,5,6,7,8,9中不放回地依次取2个数,事件A 为“第一次取到的是奇数”,B 为“第二次取到的是3的整数倍”,则(|)P B A =( ) A .38B .1340C .1345D .347.已知随机变量~X N ()22,σ,(0)0.84P X=,则(04)P X <<=( )A .0.16B .0.32C .0.66D .0.688.袋中有大小完全相同的2个红球和2个黑球,不放回地依次摸出两球,设“第一次摸得黑球”为事件A ,“摸得的两球不同色”为事件B ,则概率()|P B A 为( ) A .14B .23C .13D .129.随机变量X 服从正态分布()()()210,12810X N P X m P X n σ->==,,≤≤,则12m n+的最小值为( )A .3+B .6+C .3+D .6+10.甲、乙、丙、丁四名同学报名参加假期社区服务活动,社区服务活动共有关怀老人、环境监测、教育咨询、交通宣传等四个项目,每人限报其中一项,记事件A 为4名同学所报项目各不相同”,事件B 为“只有甲同学一人报关怀老人项目”,则(|)P B A =( ) A .14B .34C .29D .5911.某班组织由甲、乙、丙等5名同学参加的演讲比赛,现采用抽签法决定演讲顺序,在“学生甲不是第一个出场,学生乙不是最后一个出场”的前提下,学生丙第一个出场的概率为( ) A .313B .413C .14D .1512.10张奖券中有3张是有奖的,某人从中依次抽取两张.则在第一次抽到中奖券的条件下,第二次也抽到中奖券的概率是( ) A .27B .29C .310D .15二、填空题13.游乐场某游戏设备是一个圆盘,圆盘被分成红色和绿色两个区域,圆盘上有一个可以绕中心旋转的指针,且指针受电子程序控制,前后两次停在相同区域的概率为14,停在不同区域的概率为34,某游客连续转动指针三次,记指针停在绿色区域的次数为X ,若开始时指针停在红色区域,则()E X =______.14.由“0,1,2”组成的三位数密码中,若用A 表示“第二位数字是2”的事件,用B 表示“第一位数字是2”的事件,则(|)P A B =__________.15.一个家庭有两个小孩,假设生男生女是等可能的,已知这个家庭有一个是女孩的条件下,这时另一个也是女孩的概率是________. 16.下列说法中,正确的有_______.①回归直线ˆˆˆy bx a =+恒过点(),x y ,且至少过一个样本点;②根据22⨯列列联表中的数据计算得出2 6.635K ≥,而()26.6350.01P K ≥≈,则有99%的把握认为两个分类变量有关系;③2K 是用来判断两个分类变量是否相关的随机变量,当2K 的值很小时可以推断两个变量不相关;④某项测量结果ξ服从正态分布()21,N a,则(5)0.81P ξ≤=,则(3)0.19P ξ≤-=.17.已知某随机变量X 的分布列如下(,p q R ∈):且X 的数学期望()12E X =,那么X 的方差()D X =__________. 18.(1)10件产品,其中3件是次品,任取2件,若ξ表示取到次品的个数,则()E ξ=_______;(2)设随机变量ξ的分布列为()P k ξ==21C ()()33k k n kn -,k =0,1,2,…,n ,且()24E ξ=,则()D ξ= _______;(3)设袋中有两个红球一个黑球,除颜色不同,其他均相同,现有放回地抽取,每次抽取一个,记下颜色后放回袋中,连续摸三次,X 表示三次中红球被摸中的次数(每个小球被抽取的概率相同,每次抽取相互独立),则方差()D X =______.三、解答题19.已知某射手射中固定靶的概率为34,射中移动靶的概率为23,每次射中固定靶、移动靶分别得1分、2分,脱靶均得0分,每次射击的结果相互独立,该射手进行3次打靶射击:向固定靶射击1次,向移动靶射击2次.(1)求“该射手射中固定靶且恰好射中移动靶1次”的概率; (2)求该射手的总得分X 的分布列和数学期望.20.某校拟举办“成语大赛”,高一(1)班的甲、乙两名同学在本班参加“成语大赛”选拔测试,在相同的测试条件下,两人5次测试的成绩(单位:分)的茎叶图如图所示.(1)你认为选派谁参赛更好?并说明理由;(2)若从甲、乙两人5次的成绩中各随机抽取1次进行分析,设抽到的2次成绩中,90分以上的次数为X ,求随机变量X 的分布列和数学期望()E X .21.在某校举行的数学竞赛中,全体参赛学生的竞赛成绩ξ近似服从正态分布()70,100N .已知成绩在90分以上(含90分)的学生有12名.(1)此次参赛的学生总数约为多少人?(2)若该校计划奖励竞赛成绩排在前50名的学生,则设奖的分数线约为多少分? 说明:对任何一个正态分布()2~,X Nμσ来说,通过1X Z μσ-=转化为标准正态分布()~0,1Z N ,从而查标准正态分布表得到()()1P X X Z <=Φ. 参考数据:可供查阅的(部分)标准正态分布表()Z Φ Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 1.2 0.8849 0.869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015 1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177 1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319 1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9762 0.9767 2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817 2.10.98210.98260.98300.98340.98380.98420.98460.98500.98540.985722.为了解学生寒假期间学习情况,学校对某班男、女学生学习时间进行调查,学习时间按整小时统计,调查结果绘制成折线图如下:(1)已知该校有400名学生,试估计全校学生中,每天学习不足4小时的人数; (2)若从学习时间不少于4小时的学生中选取4人,设选取的男生人数为X ,求随机变量X 的分布列及均值E (X );(3)试比较男生学习时间的方差21s 与女生学习时间的方差22s 的大小.(只需写出结论) 23.为检测某种抗病毒疫苗的免疫效果,某药物研究所科研人员随机选取100只小白鼠,并将该疫苗首次注射到这些小白鼠体内.独立环境下试验一段时间后检测这些小白鼠的某项医学指标值并制成如下的频率分布直方图(以小白鼠医学指标值在各个区间上的频率代替其概率):(1)根据频率分布直方图,估计100只小白鼠该项医学指标平均值x (同一组数据用该组数据区间的中点值表示);(2)若认为小白鼠的该项医学指标值X 服从正态分布()2,N μσ,且首次注射疫苗的小白鼠该项医学指标值不低于14.77时,则认定其体内已经产生抗体;进一步研究还发现,对第一次注射疫苗的100只小白鼠中没有产生抗体的那一部分群体进行第二次注射疫苗,约有10只小白鼠又产生了抗体.这里μ近似为小白鼠医学指标平均值x ,2σ近似为样本方差2s .经计算得2 6.92s =,假设两次注射疫苗相互独立,求一只小白鼠注射疫苗后产生抗体的概率p (精确到0.01). 附:参考数据与公式6.92 2.63≈,若()2~,X N μσ,则①()0.6827P X μσμσ-<≤+=;②()220.9545P X μσμσ-<≤+=;③()330.9973P X μσμσ-<≤+=. 24.甲、乙两人进行乒乓球比赛,规定比赛进行到有一人比对方多赢2局或打满6局时比赛结束.设甲、乙在每局比赛中获胜的概率均为12,各局比赛相互独立,用X 表示比赛结束时的比赛局数(1)求比赛结束时甲只获胜一局的概率; (2)求X 的分布列和数学期望.25.现有编号为1,2,3的三只小球和编号为1,2,3的三个盒子,将三只小球逐个随机地放入三个盒子中,每只球的放置相互独立. (1)求恰有一个空盒的概率;(2)求三只小球在三个不同盒子中,且每只球编号与所在盒子编号不同的概率; (3)记录所有至少有一只球的盒子,以X 表示这些盒子编号的最小值,求()E X . 26.某学校为了了解学生暑假期间学习数学的情况,抽取了人数相等的甲、乙两班进行调查,甲班同学每天学习数学的平均时间的频率分布直方图(将时间分成[0,1),[1,2),[2,3),[3,4),[4,5),[5,6]共6组)和乙班同学每天学习数学的平均时间的频数分布表如图所示(单位:小时).(1)从甲班每天学习数学的平均时间在[0,2)的人中随机选出3人,求3人中恰有1人学习数学的平均时间在[0,1)范围内的概率;(2)从甲、乙两个班每天学习数学平均时间不小于5个小时的学生中随机抽取4人进一步了解其他情况,设4人中乙班学生的人数为ξ,求ξ的分布列和数学期望.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.C 解析:C 【分析】由(20)(30)p X P X =<=求出的范围,再由方差公式求出值.【详解】∵(20)(30)p X P X =<=,∴2020303030205050(1)(1)C p p C p p -<-,化简得1p p -<,即12p >,又()850(1)D X p p ==-,解得0.2p =或0.8p =,∴0.8p =,故选C . 【点睛】 本题考查概率公式与方差公式,掌握这两个公式是解题的关键,本题属于基础题.2.B解析:B 【分析】由题易得222()E X a b c =++,结合题中条件再由基本不等式可得2222()133a b c a b c ++++>=,即1()3E X >;再由2222()2()12()1a b c a b c ab bc ca ab bc ca ++=++-++=-++<,即()1E X <,最后得出()E X 的取值范围. 【详解】由随机变量的期望定义可得出222()E X a b c =++, 因为01a b c <<<<,且1a b c ++=,所以222222222a b aba c acbc bc ⎧+>⎪+>⎨⎪+>⎩,三式相加并化简可得222a b c ab bc ac ++>++,故2222222222()2222()3()a b c a b c ac bc ab a b c ac bc ab a b c ++=+++++=+++++<++,即2222()133a b c a b c ++++>=,所以2()1()33a b c E X ++>=,又因为2()()2()12()1E X a b c ab bc ca ab bc ca =++-++=-++<,所以1()13E X <<. 故选:B . 【点睛】本题考查随机变量的期望,考查基本不等式的应用,考查逻辑思维能力和运算求解能力,属于常考题.3.B解析:B 【分析】记事件A 为“至少有一个女孩”,事件B 为“另一个也是女孩”,分别求出A 、B 的结果个数,问题是求在事件A 发生的情况下,事件B 发生的概率,即求(|)P B A ,由条件概率公式求解即可. 【详解】解:一个家庭中有两个小孩只有4种可能:{男,男},{男,女},{女,男},{女,女}.记事件A 为“至少有一个女孩”,事件B 为“另一个也是女孩”,则{A =(男,女),(女,男),(女,女)},{B =(男,女),(女,男),(女,女)},{AB =(女,女)}.于是可知3()4P A =,1()4P AB =. 问题是求在事件A 发生的情况下,事件B 发生的概率,即求(|)P B A ,由条件概率公式,得()114334P B A ==.故选:B . 【点睛】本题的考点是条件概率与独立事件,主要考查条件概率的计算公式:()()()P AB P B A P A =,等可能事件的概率的求解公式:()mP M n=(其中n 为试验的所有结果,m 为基本事件的结果).4.B解析:B 【分析】 由于()13E X =-,利用随机变量的分布列列式,求出a 和b ,由此可求出()D X ,再由()(319)X D D X +=,即可求出结果.根据题意,可知:112a b ++=,则12a b +=, ()13E X =-,即:1123b -+=-,解得:16b =,13a ∴=,()22211111151013233369X D ⎛⎫⎛⎫⎛⎫∴=-+⨯++⨯++⨯= ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,则()59959(31)D D X X ==⨯+=, ∴5(31)D X +=.故选:B. 【点睛】本题考查离散型随机变量的方差的求法,以及离散型随机变量的分布列、数学期望等知识,考查运算求解能力.5.B解析:B 【分析】根据题意计算随机变量ξ的分布列和方差,再判断p 在(0,1)内增大时,()E ξ、()D ξ的单调性即可. 【详解】解:设01p <<,随机变量ξ的分布列是1131()01222222p p E p ξ-=⨯+⨯+⨯=-, 方差是22231311311()(0)(1)(2)222222222p p D p p p ξ-=-+⨯+-+⨯+-+⨯ 21144p p =-++ 215(2)44p =--+,当p 在(0,1)内增大时,()E ξ减小,()D ξ增大.故选:B . 【点睛】本题考查了离散型随机变量的数学期望与方差的计算问题,也考查了运算求解能力.6.B【分析】由条件概率的定义()(|)()P A B P B A P A =,分别计算(),()P A B P A 即得解.【详解】 由题意5()9P A = 事件AB 为“第一次取到的是奇数且第二次取到的是3的整数倍”:若第一次取到的为3或9,第二次有2种情况;若第一次取到的为1,5,7,第二次有3种情况,故共有223313⨯+⨯=个事件1313()9872P A B ==⨯由条件概率的定义:()13(|)()40P A B P B A P A ==故选:B 【点睛】本题考查了条件概率的计算,考查了学生概念理解,分类讨论,数学运算的能力,属于中档题.7.D解析:D 【分析】先由对称性求出(X 4)P ≥,再利用(04)12(4)P X P X <<=-≥即得解. 【详解】由于随机变量~X N ()22,σ,关于2X =对称,故(4)(0)1(0)10.840.16P X P X P X ≥=≤=-≥=-= (04)12(4)10.320.68P X P X ∴<<=-≥=-=故选:D 【点睛】本题考查了正态分布在给定区间的概率,考查了学生概念理解,数形结合,数学运算的能力,属于基础题.8.B解析:B 【分析】根据题目可知,求出事件A 的概率,事件AB 同时发生的概率,利用条件概率公式求得()|P B A ,即可求解出答案.【详解】依题意,()1214C 1C 2P A ==,()11221143C C 1C C 3P AB ==,则条件概率()()()123|132P AB P B A P A ===.故答案选B . 【点睛】本题主要考查了利用条件概率的公式计算事件的概率,解题时要理清思路,注意()P AB 的求解.9.D解析:D 【分析】利用正态密度曲线的对称性得出12m n +=,再将代数式22m n +与12m n +相乘,展开后可利用基本不等式求出12m n+的最小值. 【详解】 由于()210,XN σ,由正态密度曲线的对称性可知,()()128P X P X m >=<=,所以,()()188102P X P X <+≤≤=,即12m n +=,221m n ∴+=, 由基本不等式可得()1212422266m n m n m n m n n m ⎛⎫+=++=++≥ ⎪⎝⎭6=, 当且仅当()420,0m n m n n m=>>,即当n =时,等号成立, 因此,12m n +的最小值为6+,故选D. 【点睛】本题考查正态密度概率以及利用基本不等式求最值,解题关键在于利用正态密度曲线的对称性得出定值,以及对所求代数式进行配凑,以便利用基本不等式求最值,考查计算能力,属于中等题.10.A解析:A 【分析】确定事件AB ,利用古典概型的概率公式计算出()P AB 和()P A ,再利用条件概型的概率公式可计算出()P B A 的值. 【详解】事件AB 为“4名同学所报项目各不相同且只有甲同学一人报关怀老人项目”,则()3344A P AB =,()4444A P A =,()()()3434444144P AB A P B A P A A ∴==⋅=,故选A. 【点睛】本题考查条件概型概率的计算,考查条件概率公式的理解和应用,考查运算能力,属于中等题.11.A解析:A 【分析】根据条件概率的计算公式,分别求解公式各个部分的概率,从而求得结果. 【详解】设事件A 为“学生甲不是第一个出场,学生乙不是最后一个出场”;事件B 为“学生丙第一个出场”则()41134333555578A C C A P A A A +==,()1333555518C A P AB A A == 则()()()1837813P AB P B A P A === 本题正确选项:A 【点睛】本题考查条件概率的求解,关键是能够利用排列组合的知识求解出公式各个构成部分的概率.12.B解析:B 【分析】根据第一次抽完的情况下重新计算总共样本数和满足条件样本数,再由古典概型求得概率. 【详解】在第一次抽中奖后,剩下9张奖券,且只有2张是有奖的,所以根据古典概型可知,第二次中奖的概率为29P =.选B. 【点睛】事件A 发生的条件下,事件B 发生的概率称为“事件A 发生的条件下,事件B 发生的条件概率”,记为(|)P B A ;条件概率常有两种处理方法: (1)条件概率公式:()(|)()P AB P B A P A =. (2)缩小样本空间,即在事件A 发生后的己知事实情况下,用新的样本空间的样本总数和满足特征的样本总数来计算事件B 发生的概率.二、填空题13.【分析】依题意画出数形图即可求出的分布列即可求出数学期望;【详解】解:该游客转动指针三次的结果的树形图如下:则的分布列如下:0 1 2 3 故故答案为:【点睛】本题考查概率的计算随机解析:27 16【分析】依题意画出数形图,即可求出X的分布列,即可求出数学期望;【详解】解:该游客转动指针三次的结果的树形图如下:则X的分布列如下:X0123P 16421643964364故()01236464646416 E X=⨯+⨯+⨯+⨯=.故答案为:27 16【点睛】本题考查概率的计算,随机变量的分布列和数学期望,解答的关键是画出树形图. 14.【分析】利用古典摡型的概率计算公式分别求得结合条件概率的计算公式即可求解【详解】由012组成的三位数密码共有个基本事件又由用A表示第二位数字是2的事件用B表示第一位数字是2的事件可得所以故答案为:【解析:1 3【分析】利用古典摡型的概率计算公式,分别求得(),()P B P A B,结合条件概率的计算公式,即【详解】由“0,1,2”组成的三位数密码,共有33327⨯⨯=个基本事件,又由用A表示“第二位数字是2”的事件,用B表示“第一位数字是2”的事件,可得33131 (),()273279P B P A B⨯====,所以1()19 (|)1()33P A BP A BP B===.故答案为:1 3 .【点睛】本题主要考查了条件概率的计算与求解,其中解答中熟记条件概率的计算公式,准确运算时解答得关键,属于基础题.15.【分析】利用列举法求出已知这个家庭有一个是女孩的条件下基本事件总数n=3这时另一个也是女孩包含的基本事件个数m=1由此能求出已知这个家庭有一个是女孩的条件下这时另一个也是女孩的概率【详解】一个家庭有解析:1 3【分析】利用列举法求出已知这个家庭有一个是女孩的条件下,基本事件总数n=3,这时另一个也是女孩包含的基本事件个数m=1,由此能求出已知这个家庭有一个是女孩的条件下,这时另一个也是女孩的概率.【详解】一个家庭有两个小孩,假设生男生女是等可能的,基本事件有: {男,男},{男,女},{女,男},{女,女},已知这个家庭有一个女孩的条件下,基本事件总数n=3 ,这时另一个也是女孩包含的基本事件个数m=1,∴已知这个家庭有一个女孩的条件下,这时另一个也是女孩的概率是13mpn==,故答案为:1 3【点睛】本题主要考查了条件概率,可以列举在某条件发生的情况下,所有事件的个数及所研究事件的个数,利用古典概型求解,属于中档题.16.②④【分析】由回归直线的性质判断①;由独立性检验的性质判断②③;由正态分布的特点判断④【详解】回归直线恒过点但不一定要过样本点故①错误;由得有99的把握认为两个分类变量有关系故②正确;的值很小解析:②④ 【分析】由回归直线的性质判断①;由独立性检验的性质判断②③;由正态分布的特点判断④. 【详解】回归直线ˆˆˆybx a =+恒过点(),x y ,但不一定要过样本点,故①错误; 由2 6.635K ≥,得有99%的把握认为两个分类变量有关系,故②正确;2K 的值很小时,只能说两个变量的相关程度低,不能说明两个变量不相关,故③错误;(5)0.81P ξ≤=,(5)(3)10.810.19P P ξξ∴>=<-=-=,故④正确;故答案为:②④ 【点睛】本题主要考查了正态分布求指定区间的概率等,属于中等题.17.【解析】根据题意可得解得故的方差解析:34【解析】根据题意可得112p q p q +=⎧⎪⎨-=⎪⎩,解得34p =,14q =,故X 的方差()22131131124244D X ⎛⎫⎛⎫=-⨯+--⨯= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.18.8【解析】(1)由题意得随机变量的可能取值为012所以(2)由题意可知所以解得所以(3)每次取球时取到红球的概率为黑球的概率为所以服从二项分布即所以解析:358 23 【解析】(1)由题意得,随机变量ξ的可能取值为0,1,2,()27210C 70C 15P ξ===,()1P ξ=1173210C C 7C 15==, ()23210C 12C 15P ξ===,所以()77130121515155E ξ=⨯+⨯+⨯=. (2)由题意可知2,3B n ξ⎛⎫ ⎪⎝⎭~,所以()2243n E ξ==,解得36n =,所以()D ξ= 22361833⎛⎫⨯⨯-= ⎪⎝⎭.(3)每次取球时,取到红球的概率为23、黑球的概率为13,所以X 服从二项分布,即23,3X B ⎛⎫~ ⎪⎝⎭,所以()22231333D X ⎛⎫=⨯⨯-= ⎪⎝⎭.三、解答题19.(1)13;(2)分布列答案见解析,数学期望:4112. 【分析】(1)记“该射手射中固定靶且恰好射中移动靶1次”为事件D ,得到D ABC BC A =+,结合互斥事件和相互独立事件的概率计算公式,即可求解;(2)随机变量X 的可能取值为0,1,2,3,4,5,根据互斥事件和相互独立事件的概率计算公式,求得相应的概率,得出分布列,利用期望的公式,即可求解. 【详解】(1)记“该射手射中固定靶且恰好射中移动靶1次”为事件D , 则()34P A =,()()23P B P C ==, D ABC BC A =+,其中ABC C AB +互斥,,,,,A B C B C 相互独立,从而()()()()322114336P ABC P A P B P C ⎛⎫==⨯-= ⎪⎝⎭, 则()()()()13P D P ABC ABC P ABC P ABC =+=+=, 所以该射手射中固定靶且恰好射中移动靶1次的概率为13. (2)随机变量X 的可能取值为0,1,2,3,4,5, 则()()()()()3221011143336P X P ABC P A P B P C ⎛⎫⎛⎫⎛⎫====---=⎪⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭, ()()()()()3111143312P X P ABC P A P B P C ====⨯⨯=,1211121(2)()()()()()()()4334339P X P ABC ABC P A P B P C P A P B P C ==+=+=⨯⨯+⨯⨯=,()()()()()()()()321312134334333P X P ABC ABC P A P B P C P A P B P C ==+=+=⨯⨯+⨯⨯=()()()()()122144339P X P ABC P A P B P C ====⨯⨯=,3221(5)()()()()4333P X P ABC P A P B P C ====⨯⨯=,该射手的总得分X 的分布列为随机变量X 的数学期望()012345.3612939312E X =⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯= 【点睛】求随机变量X 的期望与方差的方法及步骤: 理解随机变量X 的意义,写出X 可能的全部值; 求X 取每个值对应的概率,写出随机变量的分布列; 由期望和方差的计算公式,求得数学期望()(),E X D X ;若随机变量X 的分布列为特殊分布列(如:两点分布、二项分布、超几何分布),可利用特殊分布列的期望和方差的公式求解.20.(1)选派乙参赛更好,理由见解析;(2)分布列见解析,()25E X =. 【分析】(1)计算出甲、乙两人5次测试的成绩的平均分与方差,由此可得出结论;(2)由题意可知,随机变量X 的取值有0、1、2,计算出随机变量X 在不同取值下的概率,可得出随机变量X 的分布列,进而可计算得出()E X . 【详解】(1)甲5次测试成绩的平均分为555876889236955x ++++==甲,方差为22222213693693693693695704555876889255555525s ⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-+-+-+-=⎢⎥ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦甲,乙5次测试成绩的平均分为658287859541455x ++++==乙,方差为22222214144144144144142444658285879555555525s ⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-+-+-+-=⎢⎥ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦乙,所以,x x <甲乙,22s s >甲乙,因此,选派乙参赛更好;(2)由题意可知,随机变量X 的可能取值有0、1、2,()24160525P X ⎛⎫=== ⎪⎝⎭,()148125525P X ==⨯⨯=,()2112525P X ⎛⎫=== ⎪⎝⎭, 所以,随机变量X 的分布列如下表所示:因此,()0122525255E X =⨯+⨯+⨯=. 【点睛】思路点睛:求解随机变量分布列的基本步骤如下:(1)明确随机变量的可能取值,并确定随机变量服从何种概率分布; (2)求出每一个随机变量取值的概率;(3)列成表格,对于抽样问题,要特别注意放回与不放回的区别,一般地,不放回抽样由排列、组合数公式求随机变量在不同取值下的概率,放回抽样由分步乘法计数原理求随机变量在不同取值下的概率. 21.(1)526(人);(2)83分. 【分析】(1)由题意知9070(90)(2)10P ξ-⎛⎫<=Φ=Φ ⎪⎝⎭,则(90)1(90)P P ξξ=-<可求,结合对应人数可得总人数;(2)假定设奖的分数线为x 分,由题意知7050()10.095110526x P x ξ-⎛⎫=-Φ== ⎪⎝⎭,查表得x 值.【详解】 (1)由题意知9070(90)1(90)11(2)10.97720.022810P P ξξ-⎛⎫=-<=-Φ=-Φ=-= ⎪⎝⎭,故此次参赛的学生总数约为125260.0228≈(人).(2)假定设奖的分数线为x 分,由题意知7050()1()10.095110526x P x P x ξξ-⎛⎫=-<=-Φ== ⎪⎝⎭, 即700.904910x -⎛⎫Φ=⎪⎝⎭,查表得70 1.3110x -=, 解得83.1x =,故设奖的分数线约为83分.【点睛】本题关键在于正确理解正态分布概率计算公式及运用. 22.(1)240人;(2)分布列见解析,2;(3)2212s s >. 【分析】(1)由折线图分析可得20名学生中有12名学生每天学习不足4小时,把频率当概率可以估计校400名学生中天学习不足4小时的人数;(2)学习时间不少于4本的学生共8人,其中男学生人数为4人,故X 的取值为0,1,2,3,4;利用组合知识,由古典概型公式计算可得X =0,1,2,3,4的概率,进而可得随机变量X 的分布列;(3)根据折线图,看出男生、女生的学习时间的集中与分散程度,根据方差的实际意义可得答案. 【详解】(1)由折线图可得共抽取了20人,其中男生中学习时间不足4小时的有8人,女生中学习时间不足4小时的有4人.故可估计全校学生中每天学习时间不足4小时的人数为400×1220=240. (2)学习时间不少于4小时的学生共8人,其中男生人数为4, 故X 的所有可能取值为0,1,2,3,4. 由题意可得P (X=0)=4448170C C =,P (X=1)=1344481687035C C C ==, P (X=2)=22444836187035C C C ==, P (X=3)=3144481687035C C C ==, P (X=4)=4448170C C =.∴均值E (X )=0×170+1×835+2×1835+3×835+4×170=2.(3)由折线图可得2212s s >. 【点睛】方法点睛:本题考查了折线统计图和超几何分布,考查了离散型随机变量分布列和数学期望的计算,求解离散型随机变量分布列的步骤是: 首先确定随机变量X 的所有可能取值;计算X 取得每一个值的概率,可通过所有概率和为1来检验是否正确; 进行列表,画出分布列的表格;最后扣题,根据题意求数学期望或者其它. 23.(1)17.4;(2)0.94. 【分析】(1)利用每一个小矩形的面积乘以对应的底边中点的横坐标之和即为x ;(2)先计算第一次注射疫苗后产生抗体的概率()()14.77P x P x μσ≥=≥-,即可计算第一次注射疫苗后100只小白鼠中产生抗体的数量,加上第二次注射疫苗10只小白鼠又产生了抗体,可以得出两次注射疫苗产生抗体的总数,即可求概率. 【详解】(1)0.021220.061420.141620.181820.05202x =⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯0.032220.0224217.4+⨯⨯+⨯⨯= (2)17.40 2.6314.77μσ-=-=∴()10.68270.68270.84142P x μσ-≥-=+= 记事件A 表示首先注射疫苗后产生抗体,则()()()14.770.8414P A P x P x μσ=≥=≥-=,因此100只小鼠首先注射疫苗后有1000.841484⨯≈只产生抗体,有1008416-=只没有产生抗体.故注射疫苗后产生抗体的概率84100.94100P +==. 【点睛】 结论点睛:频率分布直方图的相关公式以及数字特征的计算, ①直方图中各个小长方形的面积之和为1; ②直方图中每组样本的频数为频率乘以总数; ③最高的小矩形底边中点横坐标即是众数; ④中位数的左边和右边小长方形面积之和相等;⑤平均数是频率分布直方图的重心,等于频率分布直方图中每个小长方形的面积乘以小长方形底边中点的横坐标之和. 24.(1)18;(2)分布列见解析,()72E X =.【分析】(1)先分析出甲只获胜一局的所有情况,然后根据对应的情况去计算概率;(2)先分析X 的可能取值,然后根据取值列出对应的比赛获胜情况,由此计算出对应的概率,可得X 的分布列,根据分布列可计算出数学期望.【详解】(1)因为比赛结束时甲只获胜一局,所以一共比赛了4局,且甲在第1局或第2局赢了,当甲在第1局赢了,则乙在后面3局都赢了,此事件的概率为:31112216⎛⎫⋅= ⎪⎝⎭,当甲在第2局赢了,则乙在第1,3,4局赢了,此事件的概率为:2111122216⎛⎫⋅⋅= ⎪⎝⎭,记“比赛结束时甲只获胜一局”为事件A ,则()112168P A =⨯=; (2)根据条件可知:X 可取2,4,6,当2X =时,包含甲或乙前2局连胜,此时2种情况:{甲,甲},{乙,乙};当4X =时,包含甲或乙前2局赢了1局,后2局都没赢,此时4种情况:{甲,乙,乙,乙},{乙,甲,乙,乙},{乙,甲,甲,甲},{甲,乙,甲,甲}(大括号中,按顺序为各局的获胜者);()2112222P X ⎛⎫==⋅= ⎪⎝⎭,()4114424P X ⎛⎫==⋅= ⎪⎝⎭,()()()161244P X P X P X ==-=-==, 所以X 的分布列为:所以()2462442E X =⨯+⨯+⨯=. 【点睛】思路点睛:求离散型随机变量X 的数学期望的一般步骤: (1)先分析X 的可取值,根据可取值求解出对应的概率; (2)根据(1)中概率值,得到X 的分布列;(3)结合(2)中分布列,根据期望的计算公式求解出X 的数学期望. 25.(1)23;(2)227;(3)43. 【分析】(1)方法一:将三个小球放在盒子的基本事件全部写出来,写出满足条件的基本事件,用满足条件的个数除以总的个数计算其概率; 方法二:用排列组合数表示;(2)方法一:将三个小球放在盒子的基本事件全部写出来,写出满足条件的基本事件,用满足条件的个数除以总的个数计算其概率;方法二:用排列组合数表示;(3)方法一:将三个小球放在盒子的基本事件全部写出来,写出满足条件的基本事件,用满足条件的个数除以总的个数计算其概率;方法二:用排列组合数表示;【详解】解:方法一:记三个球分别为①,②,③,试验的全部基本事件如下表:共27种.根据古典概型公式()182 273P A==.(2)记“三只小球在三个不同盒子中,且每只球的编号与所在盒子编号不同”为事件B,事件B包含的基本事件数有2种.根据古典概型公式2 ()27 P B=.(3)X的可能取值为1,2,3.。
人教版新课标高中数学A版选修2-3答案

人教版新课标高中数学A版选修2-3答案人教版新课标高中数学A版选修2-3是高中数学课程中的一个重要部分,它涵盖了概率论与统计、数列、极限与导数等重要数学概念。
这些内容对于培养学生的逻辑思维能力、抽象思维能力和解决问题的能力都具有重要意义。
以下是该课程部分习题的答案解析,供同学们参考。
1. 概率论与统计在概率论与统计部分,学生需要掌握随机事件的概率计算、条件概率、独立事件以及随机变量的分布等基本概念。
例如,计算两个独立事件同时发生的概率,可以通过以下公式进行:\[ P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \]其中,\( P(A \cap B) \) 表示两个事件同时发生的概率,\( P(A) \) 和 \( P(B) \) 分别表示事件A和事件B发生的概率。
2. 数列数列是高中数学中的一个基础概念,它涉及到等差数列、等比数列以及数列的求和等。
例如,等差数列的通项公式为:\[ a_n = a_1 + (n-1)d \]其中,\( a_n \) 表示第n项,\( a_1 \) 表示首项,\( d \) 表示公差。
3. 极限与导数极限是微积分的基础,它描述了函数在某一点附近的行为。
例如,函数 \( f(x) \) 在 \( x = a \) 处的极限可以表示为:\[ \lim_{x \to a} f(x) = L \]导数则是描述函数在某一点处变化率的工具。
函数 \( f(x) \) 在\( x = a \) 处的导数表示为:\[ f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \]这些答案仅是课程内容的一小部分,具体的习题答案需要根据具体的题目来确定。
在学习过程中,理解概念和原理比单纯记忆答案更为重要。
通过不断的练习和思考,学生可以更好地掌握这些数学知识,并在实际问题中应用它们。
高中数学 第二章 随机变量及其分布 章末综合检测(二)(含解析)新人教A版高二选修2-3数学试题

章末综合检测(二)(时间:120分钟,满分:150分)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.4个高尔夫球中有3个合格、1个不合格,每次任取一个,不放回地取两次,若第一次取到合格的高尔夫球,则第二次取到合格高尔夫球的概率为( )A.12 B .23 C.34D .45解析:选B.法一:记事件A ={第一次取到合格的高尔夫球}, 事件B ={}第二次取到合格的高尔夫球.由题意可得P (AB )=3×24×3=12,P (A )=3×34×3=34,所以P (B |A )=P (AB )P (A )=1234=23.法二:记事件A ={}第一次取到合格的高尔夫球,事件B ={}第二次取到合格的高尔夫球,由题意可得事件B 发生所包含的基本事件数n (AB )=3×2=6,事件A 发生所包含的基本事件数n (A )=3×3=9.所以P (B |A )=n (AB )n (A ) =69 =23.2.设随机变量X 的分布列为P (X =i )=a (13)i(i =1,2,3),则a 的值为( )A .1B .913 C.1113D .2713解析:选D.因为P (X =1)=a 3,P (X =2)=a 9,P (X =3)=a 27.所以a 3+a 9+a 27=1,所以a =2713.3.甲、乙两颗卫星同时独立的监测台风.在同一时刻,甲、乙两颗卫星准确预报台风的概率分别为0.8和0.75,则在同一时刻至少有一颗卫星预报准确的概率为( )A .0.95B .0.6C .0.05D .0.4解析:选A.法一:在同一时刻至少有一颗卫星预报准确可分为:①甲预报准确,乙预报不准确;②甲预报不准确,乙预报准确;③甲预报准确,乙预报准确.这三个事件彼此互斥,故至少有一颗卫星预报准确的概率为0.8×(1-0.75)+(1-0.8)×0.75+0.8×0.75=0.95.法二:“在同一时刻至少有一颗卫星预报准确”的对立事件是“在同一时刻两颗卫星预报都不准确”,故至少有一颗卫星预报准确的概率为1-(1-0.8)×(1-0.75)=0.95.4.已知随机变量X ~B ⎝ ⎛⎭⎪⎫6,12,则D (2X +1)等于( ) A .6 B .4 C .3D .9解析:选A.因为D (2X +1)=D (X )×22=4D (X ),D (X )=6×12×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12=32,所以D (2X +1)=4×32=6.5.如果随机变量X 表示抛掷一个各面分别标有1,2,3,4,5,6的均匀的正方体向上面的数字,则随机变量X 的均值为( )A .2.5B .3C .3.5D .4解析:选C.P (X =k )=16(k =1,2,3,…,6),所以E (X )=1×16+2×16+…+6×16=16(1+2+…+6)=16×6×(1+6)2=3.5.6.若随机变量X 服从正态分布,其正态曲线上的最高点的坐标是(10,12),则该随机变量的方差等于( )A .10B .100 C.2πD .2π解析:选C.由正态分布密度曲线上的最高点⎝ ⎛⎭⎪⎫10,12知12π·σ=12,即σ=2π,所以D (X )=σ2=2π.7.已知随机变量ξ的分布列如下:若E (ξ)=2,则D (ξ)A .0 B .2 C .1D .12解析:选A.由题意得a =1-13=23,所以E (ξ)=13m +23n =2,即m +2n =6.又D (ξ)=13×(m -2)2+23(n -2)2=2(n -2)2,所以当n =2时,D (ξ)取最小值为0.8.设随机变量X ~N (μ,σ2)且P (X <1)=12,P (X >2)=p ,则P (0<X <1)的值为( )A .12pB .1-pC .1-2pD .12-p 解析:选D.由正态曲线的对称性知P (X <1)=12,故μ=1,即正态曲线关于直线x =1对称,于是P (X <0)=P (X >2),所以P (0<X <1)=P (X <1)-P (X <0)=P (X <1)-P (X >2)=12-p .9.排球比赛的规则是5局3胜制(无平局),在某排球比赛中,甲队在每局比赛中获胜的概率都相等,为23,前2局中乙队以2∶0领先,则最后乙队获胜的概率是( )A .49B .827C .1927D .4081解析:选C.最后乙队获胜的概率含3种情况:(1)第三局乙胜;(2)第三局甲胜,第四局乙胜;(3)第三局和第四局都是甲胜,第五局乙胜.故最后乙队获胜的概率P =13+23×13+⎝ ⎛⎭⎪⎫23×13=1927,故选C. 10.节日期间,某种鲜花进货价是每束2.5元,销售价每束5元;节日卖不出去的鲜花以每束1.6元价格处理.根据前五年销售情况预测,节日期间这种鲜花的需求量X 服从如表所示的分布列若进这种鲜花500A .706元 B .690元 C .754元D .720元解析:选A.因为E (X )=200×0.2+300×0.35+400×0.3+500×0.15=340, 所以利润的均值为340×(5-2.5)-(500-340)×(2.5-1.6)=706元,故选A. 11.某个游戏中,一个珠子按如图所示的通道,由上至下滑下,从最下面的六个出口出来,规定猜中者为胜,如果你在该游戏中,猜得珠子从出口3出来,那么你取胜的概率为( )A .516B .532C .16D .以上都不对解析:选A.由于珠子在每个叉口处有“向左”和“向右”两种走法,因而基本事件个数为25.而从出口3出来的每条线路中有2个“向右”和3个“向左”,即共C 25条路线,故所求的概率为C 2525=516.12.某商家进行促销活动,促销方案是顾客每消费1 000元,便可以获得奖券1X ,每X 奖券中奖的概率为15,若中奖,则商家返还中奖的顾客现金1 000元.小王购买一套价格为2 400元的西服,只能得到2X 奖券,于是小王补偿50元给一同事购买一件价格为600元的便服,这样小王就得到了3X 奖券.设小王这次消费的实际支出为ξ元,则E (ξ)=( )A .1 850B .1 720C .1 560D .1 480解析:选A.根据题意知,ξ的可能取值为2 450,1 450,450,-550,且P (ξ=2 450)=⎝ ⎛⎭⎪⎫45=64125,P (ξ=1 450)=C 13⎝ ⎛⎭⎪⎫15⎝ ⎛⎭⎪⎫45=48125,P (ξ=450)=C 23⎝ ⎛⎭⎪⎫15·⎝ ⎛⎭⎪⎫45=12125,P (ξ=-550)=C 33⎝ ⎛⎭⎪⎫15=1125,所以E (ξ)=2 450×64125+1 450×48125+450×12125+(-550)×1125=1 850.二、填空题:本题共4小题,每小题5分.13.邮局工作人员整理,从一个信箱中任取一封信,记一封信的质量为X (单位:克),如果P (X <10)=0.3,P (10≤X ≤30)=0.4,那么P (X >30)等于________.解析:根据随机变量的概率分布的性质,可知P (X <10)+P (10≤X ≤30)+P (X >30)=1,故P (X >30)=1-0.3-0.4=0.3.答案:0.314.一批产品的二等品概率为0.02,从这批产品中每次随机取一件,有放回地抽取100次,X 表示抽到的二等品件数, 则D (X )=________.解析:X ~B (100,0.02),所以D (X )=np (1-p )=100×0.02×0.98=1.96. 答案:1.9615.一个均匀小正方体的6个面中,三个面上标注数字0,两个面上标注数字1,一个面上标注数字2.将这个小正方体抛掷2次,则向上的数字之积的数学期望是________.解析:设ξ表示两次向上的数字之积, 则P (ξ=1)=13×13=19,P (ξ=2)=C 12×13×16=19,P (ξ=4)=16×16=136,P (ξ=0)=34,所以E (ξ)=1×19+2×19+4×136=49.答案:4916.在等差数列{a n }中,a 4=2,a 7=-4,现从{a n }的前10项中随机取数,每次取出一个数,取后放回,连续取数3次,假设每次取数互不影响,那么在这三次取数中,取出的数恰好为两个正数和一个负数的概率为________.(用数字作答)解析:由a 4=2,a 7=-4可得等差数列{a n }的通项公式为a n =10-2n (n =1,2,3,…).{a n }的前10项分别为8,6,4,2,0,-2,-4,-6,-8,-10.由题意知三次取数相当于三次独立重复试验,在每次试验中取得正数的概率为25,取得负数的概率为12,在三次取数中,取出的数恰好为两个正数和一个负数的概率为C 23⎝ ⎛⎭⎪⎫25⎝ ⎛⎭⎪⎫12=625. 答案:625三、解答题:解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 17.(本小题满分10分)某一射手射击所得环数X 的分布列如下:(1)求m (2)求此射手“射击一次命中的环数≥7”的概率.解:(1)由分布列的性质得m =1-(0.02+0.04+0.06+0.09+0.29+0.22)=0.28. (2)P (射击一次命中的环数≥7)=0.09+0.28+0.29+0.22=0.88.18.(本小题满分12分)某同学参加科普知识竞赛,需回答三个问题,竞赛规则规定:答对第一、二、三个问题分别得100分、100分、200分,答错得零分.假设这名同学答对第一、二、三个问题的概率分别为0.8、0.7、0.6,且各题答对与否相互之间没有影响.(1)求这名同学得300分的概率; (2)求这名同学至少得300分的概率.解:记“这名同学答对第i 个问题”为事件A i (i =1,2,3),则P (A 1)=0.8,P (A 2)=0.7,P (A 3)=0.6.(1)这名同学得300分的概率P 1=P (A 1A —2A 3)+P (A —1A 2A 3)=P (A 1)P (A —2)P (A 3)+P (A —1)P (A 2)P (A 3)=0.8×0.3×0.6+0.2×0.7×0.6=0.228. (2)这名同学至少得300分的概率P 2=P 1+P (A 1A 2A 3)=0.228+P (A 1)·P (A 2)·P (A 3)=0.228+0.8×0.7×0.6=0.564.19.(本小题满分12分)已知某单位甲、乙、丙三个部门的员工人数分别为24,16,16.现采用分层抽样的方法从中抽取7人,进行睡眠时间的调查.(1)应从甲、乙、丙三个部门的员工中分别抽取多少人?(2)若抽出的7人中有4人睡眠不足,3人睡眠充足,现从这7人中随机抽取3人做进一步的身体检查.(i)用X 表示抽取的3人中睡眠不足的员工人数,求随机变量X 的分布列与数学期望; (ii)设A 为事件“抽取的3人中,既有睡眠充足的员工,也有睡眠不足的员工”,求事件A 发生的概率.解:(1)由已知,甲、乙、丙三个部门的员工人数之比为3∶2∶2,由于采用分层抽样的方法从中抽取7人,因此应从甲、乙、丙三个部门的员工中分别抽取3人,2人,2人.(2)(i)随机变量X 的所有可能取值为0,1,2,3. P (X =k )=C k4·C 3-k3C 37(k =0,1,2,3). 所以,随机变量X 的分布列为随机变量X 的数学期望E (X )=0×35+1×35+2×35+3×435=127.(ii)设事件B 为“抽取的3人中,睡眠充足的员工有1人,睡眠不足的员工有2人”;事件C 为“抽取的3人中,睡眠充足的员工有2人,睡眠不足的员工有1人”,则A =B ∪C ,且B 与C 互斥.由(i)知,P (B )=P (X =2),P (C )=P (X =1),故P (A )=P (B ∪C )=P (X =2)+P (X =1)=67.所以,事件A 发生的概率为67.20.(本小题满分12分)进货商当天以每份1元的进价从报社购进某种报纸,以每份2元的价格售出.若当天卖不完,剩余报纸以每份0.5元的价格被报社回收.根据市场统计,得到这个月的日销售量X (单位:份)的频率分布直方图(如图所示),将频率视为概率.(1)求频率分布直方图中a 的值;(2)若进货量为n (单位:份),当n ≥X 时,求利润Y 的表达式; (3)若当天进货量n =400,求利润Y 的分布列和数学期望E (Y ).解:(1)由题图可得,100a +0.002×100+0.003×100+0.003 5×100=1,解得a =0.001 5.(2)因为n ≥X ,所以Y =(2-1)X -0.5(n -X )=1.5X -0.5n .(3)销售量X 的所有可能取值为200,300,400,500,由第二问知对应的Y 分别为100,250,400.由频率分布直方图可得P (Y =100)=P (X =200)=0.20, P (Y =250)=P (X =300)=0.35, P (Y =400)=P (X ≥400)=0.45.利润Y 的分布列为Y 100 250 400 P0.200.350.45所以E (Y )21.(本小题满分12分)现有4个人去参加某娱乐活动,该活动有甲、乙两个游戏可供参加者选择,为增加趣味性,约定:每个人通过掷一枚质地均匀的骰子决定自己去参加哪个游戏,掷出点数为1或2的人去参加甲游戏,掷出点数大于2的人去参加乙游戏.(1)求这4个人中恰有2人去参加甲游戏的概率;(2)求这4个人中去参加甲游戏的人数大于去参加乙游戏的人数的概率;(3)用X 、Y 分别表示这4个人去参加甲、乙游戏的人数,记ξ=|X -Y |,求随机变量ξ的分布列.解:(1)依题意,这4人中,每个人去参加甲游戏的概率为13,去参加乙游戏的概率为23.设“这4个人中恰有i 人去参加甲游戏”为事件A i (i =0,1,2,3,4),则P (A i )=C i 4⎝ ⎛⎭⎪⎫13i ⎝ ⎛⎭⎪⎫234-i .这4个人中恰有2人去参加甲游戏的概率为P (A 2)=C 24⎝ ⎛⎭⎪⎫132⎝ ⎛⎭⎪⎫232=827. (2)设“这4个人中去参加甲游戏的人数大于去参加乙游戏的人数”为事件B ,则B =A 3∪A 4.由于A 3与A 4互斥,故P (B )=P (A 3)+P (A 4)=C 34⎝ ⎛⎭⎪⎫133⎝ ⎛⎭⎪⎫23+C 44⎝ ⎛⎭⎪⎫134=19. 所以,这4个人中去参加甲游戏的人数大于去参加乙游戏的人数的概率为19.(3)ξ的所有可能的取值为0,2,4.由于A 1与A 3互斥,A 0与A 4互斥,故P (ξ=0)=P (A 2)=827,P (ξ=2)=P (A 1)+P (A 3)=4081,P (ξ=4)=P (A 0)+P (A 4)=1781,所以ξ的分布列是22.(本小题满分12分)该店铺中的A ,B ,C 三种商品有购买意向.该淘宝小店推出买一种送5元优惠券的活动.已知某网民购买A ,B ,C 商品的概率分别为23,p 1,p 2(p 1<p 2),至少购买一种的概率为2324,最多购买两种的概率为34.假设该网民是否购买这三种商品相互独立.(1)求该网民分别购买B ,C 两种商品的概率;(2)用随机变量X 表示该网民购买商品所享受的优惠券钱数,求X 的分布列和数学期望. 解:(1)由题意可知至少购买一种的概率为2324,所以一种都不买的概率为1-2324=124,即⎝ ⎛⎭⎪⎫1-23(1-p 1)(1-p 2)=124.① 又因为最多购买两种商品的概率为34,所以三种都买的概率为1-34=14,即23p 1p 2=14.② 联立①②,解得⎩⎪⎨⎪⎧p 1=12,p 2=34或⎩⎪⎨⎪⎧p 1=34,p 2=12.因为p 1<p 2,所以某网民购买B ,C 两种商品的概率分别为p 1=12,p 2=34.(2)用随机变量X 表示该网民购买商品所享受的优惠券钱数,由题意可得X 的所有可能取值为0,5,10,15.则P (X =0)=124,P (X =5)=23×12×14+13×12×14+13×12×34=14,P (X =10)=23×12×14+23×12×34+13×12×34=1124, P (X =15)=23×12×34=14.所以X 的分布列为则E (X )=0×124+5×14+10×24+15×4=12.。