2020年高考理科数学大一轮提分讲义第11章 第7节 离散型随机变量的均值与方差、正态分布
2021版新高考数学一轮复习第十一章11.7.1离散型随机变量的均值与方差课件新人教B版

3
3
所以E(ξ)=1× 1 +2× 2 = 5 .
3
33
答案: 2 5
33
考点一 离散型随机变量的均值与方差的计算问题 【题组练透】 1.已知随机变量ξ的分布列为:
ξ1
P
x
-4
2
1
6
y
若E(ξ)= 2 ,则D(ξ)= ( )
3
A. 71 B. 82 C. 41 D. 71
18 27
9
27
2.(2020·太原模拟)已知排球发球考试规则:每位考生最多可发球三次,若发球 成功,则停止发球,否则一直发到3次结束为止.某考生一次发球成功的概率为 p(0<p<1),发球次数为X,若X的数学期望E(X)>1.75,则p的取值范围为( )
【解析】因为X~B(100,0.02),所以D(X)=np(1-p)=100×0.02×0.98=1.96.
答案:1.96
2.某城市市民用水拟实行阶梯水价,每人月用水量不超过w立方米的部分按4元/ 立方米收费,超出w立方米的部分按10元/立方米收费,从该市随机调查了100位 市民,获得了他们某月的用水量数据,整理得到如下频率分布直方图,并且前四 组频数成等差数列.
(1)求小明没有遇到红灯的概率.
(2)记小明等候的总时间为ξ,求ξ的分布列并求数学期望E(ξ).
【解析】(1)记“小明没有遇到红灯”为事件A,则P(A)= 1 (1-1 )3 1 (1-1 )2 10 .
2
32
3 27
(2)由题可知:ξ=0,10,20,30,
P(ξ=0)=
10 ,P(ξ=10)=
【变式训练】
若同时抛掷两枚骰子,当至少有5点或6点出现时,就说这次试验成功,则在3次试
高考数学一轮复习---离散型随机变量的均值与方差、正态分布

离散型随机变量的均值与方差、正态分布一、基础知识1.均值一般地,若离散型随机变量X的分布列为:则称E(X)=x1p1+x2p2i i n n.它反映了离散型随机变量取值的平均水平.(1)期望是算术平均值概念的推广,是概率意义下的平均.,(2)E(X)是一个实数,由X的分布列唯一确定,即作为随机变量,X是可变的,可取不同值,而E(X)是不变的,它描述X取值的平均状态.,(3)E(X)=x1p1+x2p2+…+x n p n直接给出了E(X)的求法,即随机变量取值与相应概率分别相乘后相加.2.方差设离散型随机变量X的分布列为:则(x i-E(X))2描述了x i(i=)=(x i-E(X))2p i为这些偏离程度的加权平均,刻画了随机变量X与其均值E(X)的平均偏离程度.称D(X)为随机变量X的方差,并称其算术平方根D(X)为随机变量X的标准差.(1)随机变量的方差与标准差都反映了随机变量取值的稳定与波动、集中与离散的程度.D(X)越大,表明平均偏离程度越大,X的取值越分散.反之,D(X)越小,X的取值越集中在E(X)附近.,(2)方差也是一个常数,它不具有随机性,方差的值一定是非负.3.两个特殊分布的期望与方差4.正态分布(1)正态曲线的特点①曲线位于x轴上方,与x轴不相交;②曲线是单峰的,它关于直线x=μ对称;③曲线在x=μ处达到峰值1σ2π;④曲线与x轴之间的面积为1;⑤当σ一定时,曲线的位置由μ确定,曲线随着μ的变化而沿x轴平移;⑥当μ一定时,曲线的形状由σ确定,σ越小,曲线越“瘦高”,表示总体的分布越集中;σ越大,曲线越“矮胖”,表示总体的分布越分散.(2)正态分布的三个常用数据①P (μ-σ<X ≤μ+σ)≈0.682 6;②P (μ-2σ<X ≤μ+2σ)≈0.954 4;③P (μ-3σ<X ≤μ+3σ)≈0.997 4.二、常用结论若Y =aX +b ,其中a ,b 是常数,X 是随机变量,则 (1)E (k )=k ,D (k )=0,其中k 为常数; (2)E (aX +b )=aE (X )+b ,D (aX +b )=a 2D (X ); (3)E (X 1+X 2)=E (X 1)+E (X 2); (4)D (X )=E (X 2)-(E (X ))2;(5)若X 1,X 2相互独立,则E (X 1·X 2)=E (X 1)·E (X 2).(6)若X ~N (μ,σ2),则X 的均值与方差分别为:E (X )=μ,D (X )=σ2. 三、考点解析考点一 离散型随机变量的均值与方差例、为迎接2022年北京冬奥会,推广滑雪运动,某滑雪场开展滑雪促销活动.该滑雪场的收费标准是:滑雪时间不超过1小时免费,超过1小时的部分每小时收费标准为40元(不足1小时的部分按1小时计算).有甲、乙两人相互独立地来该滑雪场运动,设甲、乙不超过1小时离开的概率分别为14,16;1小时以上且不超过2小时离开的概率分别为12,23;两人滑雪时间都不会超过3小时.(1)求甲、乙两人所付滑雪费用相同的概率;(2)设甲、乙两人所付的滑雪费用之和为随机变量ξ(单位:元),求ξ的分布列与数学期望E (ξ),方差D (ξ).跟踪训练1.随机变量X 的可能取值为0,1,2,若P (X =0)=15,E (X )=1,则D (X )=( )A.15B.25C.55D.1052.随着网络营销和电子商务的兴起,人们的购物方式更具多样化.某调查机构随机抽取10名购物者进行采访,5名男性购物者中有3名倾向于选择网购,2名倾向于选择实体店,5名女性购物者中有2名倾向于选择网购,3名倾向于选择实体店.(1)若从10名购物者中随机抽取2名,其中男、女各一名,求至少1名倾向于选择实体店的概率; (2)若从这10名购物者中随机抽取3名,设X 表示抽到倾向于选择网购的男性购物者的人数,求X 的分布列和数学期望.考点二 二项分布的均值与方差例、某部门为了解一企业在生产过程中的用水量情况,对其每天的用水量做了记录,得到了大量该企业的日用水量的统计数据,从这些统计数据中随机抽取12天的数据作为样本,得到如图所示的茎叶图(单位:吨).若用水量不低于95吨,则称这一天的用水量超标.(1)从这12天的数据中随机抽取3个,求至多有1天的用水量超标的概率;(2)以这12天的样本数据中用水量超标的频率作为概率,估计该企业未来3天中用水量超标的天数,记随机变量X 为未来这3天中用水量超标的天数,求X 的分布列、数学期望和方差.[解题技法]二项分布的期望与方差(1)如果ξ ~B (n ,p ),则用公式E (ξ)=np ,D (ξ)=np (1-p )求解,可大大减少计算量.(2)有些随机变量虽不服从二项分布,但与之具有线性关系的另一随机变量服从二项分布,这时,可以综合应用E (a ξ+b )=aE (ξ)+b 以及E (ξ)=np 求出E (a ξ+b ),同样还可求出D (a ξ+b ).跟踪训练1.设X 为随机变量,且X ~B (n ,p ),若随机变量X 的数学期望E (X )=4,D (X )=43,则P (X =2)=________.(结果用分数表示)2.一个盒子中装有大量形状、大小一样但重量不尽相同的小球,从中随机抽取50个作为样本,称出它们的重量(单位:克),重量分组区间为[5,15],(15,25],(25,35],(35,45],由此得到样本的重量频率分布直方图(如图).(1)求a 的值,并根据样本数据,试估计盒子中小球重量的众数与平均值;(2)从盒子中随机抽取3个小球,其中重量在[5,15]内的小球个数为X ,求X 的分布列和数学期望(以直方图中的频率作为概率).考点三 均值与方差在决策中的应用例、某工厂的某种产品成箱包装,每箱200件,每一箱产品在交付用户之前要对产品作检验,如检验出不合格品,则更换为合格品.检验时,先从这箱产品中任取20件作检验,再根据检验结果决定是否对余下的所有产品作检验.设每件产品为不合格品的概率都为p (0<p <1),且各件产品是否为不合格品相互独立. (1)记20件产品中恰有2件不合格品的概率为f (p ),求f (p )的最大值点p 0.(2)现对一箱产品检验了20件,结果恰有2件不合格品,以(1)中确定的p 0作为p 的值.已知每件产品的检验费用为2元,若有不合格品进入用户手中,则工厂要对每件不合格品支付25元的赔偿费用. ①若不对该箱余下的产品作检验,这一箱产品的检验费用与赔偿费用的和记为X ,求EX ; ②以检验费用与赔偿费用和的期望值为决策依据,是否该对这箱余下的所有产品作检验?[解题技法]离散型随机变量的期望和方差应用问题的解题策略(1)求离散型随机变量的期望与方差关键是确定随机变量的所有可能值,写出随机变量的分布列,正确运用期望、方差公式进行计算.(2)要注意观察随机变量的概率分布特征,若属于二项分布,可用二项分布的期望与方差公式计算,则更为简单.(3)在实际问题中,若两个随机变量ξ1,ξ2,有E (ξ1)=E (ξ2)或E (ξ1)与E (ξ2)较为接近时,就需要用D (ξ1)与D (ξ2)来比较两个随机变量的稳定程度.即一般地将期望最大(或最小)的方案作为最优方案,若各方案的期望相同,则选择方差最小(或最大)的方案作为最优方案.跟踪训练某投资公司在2019年年初准备将1 000万元投资到“低碳”项目上,现有两个项目供选择:项目一:新能源汽车.据市场调研,投资到该项目上,到年底可能获利30%,也可能亏损15%,且这两种情况发生的概率分别为79和29;项目二:通信设备.据市场调研,投资到该项目上,到年底可能获利50%,可能损失30%,也可能不赔不赚,且这三种情况发生的概率分别为35,13和115.针对以上两个投资项目,请你为投资公司选择一个合理的项目,并说明理由.考点四 正态分布例、(1)设X ~N (μ1,σ21),Y ~N (μ2,σ22),这两个正态分布密度曲线如图所示.下列结论中正确的是( )A.P (Y ≥μ2)≥P (Y ≥μ1)B.P (X ≤σ2)≤P (X ≤σ1)C.对任意正数t ,P (X ≤t )≥P (Y ≤t )D.对任意正数t ,P (X ≥t )≥P (Y ≥t ) (2)已知随机变量X 服从正态分布N (3,1),且P (X ≥4)=0.158 7,则P (2<X <4)=( ) A.0.682 6 B.0.341 3 C.0.460 3 D.0.920 7(3)某校在一次月考中有900人参加考试,数学考试的成绩服从正态分布X ~N (90,a 2)(a >0,试卷满分150分),统计结果显示数学考试成绩在70分到110分之间的人数约为总人数的35,则此次月考中数学考试成绩不低于110分的学生约有________人.[解题技法]正态分布下2类常见的概率计算(1)利用正态分布密度曲线的对称性研究相关概率问题,涉及的知识主要是正态曲线关于直线x =μ对称,曲线与x 轴之间的面积为1.(2)利用3σ原则求概率问题时,要注意把给出的区间或范围与正态变量的μ,σ进行对比联系,确定它们属于(μ-σ,μ+σ),(μ-2σ,μ+2σ),(μ-3σ,μ+3σ)中的哪一个.跟踪训练1.已知随机变量ξ服从正态分布N (μ,σ2),若P (ξ<2)=P (ξ>6)=0.15,则P (2≤ξ<4)等于( ) A.0.3 B.0.35 C.0.5 D.0.72.为了监控某种零件的一条生产线的生产过程,检验员每天从该生产线上随机抽取16个零件,并测量其尺寸(单位:cm).根据长期生产经验,可以认为这条生产线正常状态下生产的零件的尺寸服从正态分布N (μ,σ2). (1)假设生产状态正常,记X 表示一天内抽取的16个零件中其尺寸在(μ-3σ,μ+3σ)之外的零件数,求P (X ≥1)及X 的数学期望;(2)一天内抽检零件中,如果出现了尺寸在(μ-3σ,μ+3σ)之外的零件,就认为这条生产线在这一天的生产过程可能出现了异常情况,需对当天的生产过程进行检查. ①试说明上述监控生产过程方法的合理性; ②下面是检验员在一天内抽取的16个零件的尺寸:9.95 10.12 9.96 9.96 10.01 9.92 9.98 10.04 10.26 9.91 10.13 10.02 9.22 10.04 10.05 9.95经计算得x =9.97,s ≈0.212,其中x i 为抽取的第i 个零件的尺寸,i =1,2, (16)用样本平均数x 作为μ的估计值μ^,用样本标准差s 作为σ的估计值σ^,利用估计值判断是否需对当天的生产过程进行检查?剔除(μ^-3σ^,μ^+3σ^)之外的数据,用剩下的数据估计μ和σ(精确到0.01).附:若随机变量Z 服从正态分布N (μ,σ2),则P (μ-3σ<Z <μ+3σ)=0.997 4.0.997 416≈0.959 2,0.008≈0.09.课后作业1.口袋中有编号分别为1,2,3的三个大小和形状完全相同的小球,从中任取2个,则取出的球的最大编号X 的期望为( )A.13B.23C.2D.832.已知随机变量X 服从正态分布N (a,4),且P (X >1)=0.5,P (X >2)=0.3,则P (X <0)=( ) A.0.2 B.0.3 C.0.7 D.0.83.已知某公司生产的一种产品的质量X (单位:克)服从正态分布N (100,4),现从该产品的生产线上随机抽取10 000件产品,其中质量在[98,104]内的产品估计有( )(附:若X 服从N (μ,σ2),则P (μ-σ<X <μ+σ)=0.682 7,P (μ-2σ<X <μ+2σ)=0.954 5) A.4 093件 B.4 772件 C.6 827件 D.8 186件4.某篮球队对队员进行考核,规则是①每人进行3个轮次的投篮;②每个轮次每人投篮2次,若至少投中1次,则本轮通过,否则不通过.已知队员甲投篮1次投中的概率为23,如果甲各次投篮投中与否互不影响,那么甲3个轮次通过的次数X 的期望是( )A.3B.83C.2D.535.某学校为了给运动会选拔志愿者,组委会举办了一个趣味答题活动.参选的志愿者回答三个问题,其中两个是判断题,另一个是有三个选项的单项选择题,设ξ为回答正确的题数,则随机变量ξ的数学期望E (ξ)=( )A.1B.43C.53D.26.一批产品的二等品率为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 )=________.7.若随机变量ξ的分布列如表所示,E (ξ)=1.6,则a -b =________.8.一个人将编号为1,2,3,4每个盒子放一个小球,球的编号与盒子的编号相同时叫做放对了,否则叫做放错了.设放对的个数为ξ,则ξ的期望值为________. 9.某市对大学生毕业后自主创业人员给予小额贷款补贴,贷款期限分为6个月、12个月、18个月、24个月、36个月五种,对于这五种期限的贷款政府分别补贴200元、300元、300元、400元、400元,从2018年享受此项政策的自主创业人员中抽取了100人进行调查统计,选择的贷款期限的频数如下表:. (1)某大学2019年毕业生中共有3人准备申报此项贷款,计算其中恰有2人选择的贷款期限为12个月的概率;(2)设给某享受此项政策的自主创业人员的补贴为X 元,写出X 的分布列;该市政府要做预算,若预计2019年全市有600人申报此项贷款,则估计2019年该市共要补贴多少万元.10.某厂有4台大型机器,在一个月中,1台机器至多出现1次故障,且每台机器是否出现故障是相互独立的,出现故障时需1名工人进行维修.每台机器出现故障的概率为13.(1)问该厂至少有多少名工人才能保证每台机器在任何时刻同时出现故障时能及时进行维修的概率不少于90%?(2)已知1名工人每月只有维修1台机器的能力,每月需支付给每位工人1万元的工资.每台机器不出现故障或出现故障能及时维修,就能使该厂产生5万元的利润,否则将不产生利润.若该厂现有2名工人,求该厂每月获利的均值.提高练习1.某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为p ,各成员的支付方式相互独立.设X 为该群体的10位成员中使用移动支付的人数,DX =2.4,P (X =4)<P (X =6),则p =( )A.0.7B.0.6C.0.4D.0.32.设随机变量ξ服从正态分布N (μ,σ2),函数f (x )=x 2+4x +ξ 没有零点的概率是12,则μ等于( )A.1B.2C.4D.不能确定 3.已知离散型随机变量X 的分布列如表所示,若E (X )=0,D (X )=1,则P (X <1)=________.4.甲、乙两家外卖公司,元,每单送餐员抽成4元;乙公司,无底薪,40单以内(含40单)的部分送餐员每单抽成6元,超出40单的部分送餐员每单抽成7元.假设同一公司的送餐员一天的送餐单数相同,现从这两家公司各随机选取一名送餐员,并分别记录其50天的送餐单数,得到如下频数表:甲公司送餐员送餐单数频数表乙公司送餐员送餐单数频数表(1)现从记录甲公司的50天送餐单数中随机抽取3天的送餐单数,求这3天送餐单数都不小于40的概率.(2)若将频率视为概率,回答下列两个问题:①记乙公司送餐员日工资为X(单位:元),求X的分布列和数学期望E(X);②小王打算到甲、乙两家公司中的一家应聘送餐员,如果仅从日工资的角度考虑,请利用所学的统计学知识为小王作出选择,并说明理由.5.计划在某水库建一座至多安装3台发电机的水电站.过去50年的水文资料显示,水库年入流量X(年入流量:一年内上游来水与库区降水之和.单位:亿立方米)都在40以上.其中,不足80的年份有10年,不低于80且不超过120的年份有35年,超过120的年份有5年,将年入流量在以上三段的频率作为相应段的概率,并假设各年的入流量相互独立.(1)求未来4年中,至多有1年的年入流量超过120的概率;(2)水电站希望安装的发电机尽可能运行,但每年发电机最多可运行台数受年入流量X限制,并有如下关系:800万元.欲使水电站年总利润的均值达到最大,应安装发电机多少台?。
高考江苏数学大一轮精准复习课件离散型随机变量的均值与方差

方差的定义与性质:描述随机变量取值的离散程度,即波动大小。
常见离散型随机变量的分布及其均值、方差:如二项分布、泊松分布 等。
易错难点剖析指正
01
均值与方差的计算中,要注意 随机变量所有可能取值的概率 之和为1。
02
在求解复杂问题时,要灵活运 用均值和方差的性质进行化简 和计算。
风险评估
在金融、保险等领域中,方差常被用来评估风险的大小。 例如,股票的收益率的方差越大,说明该股票的风险越高 。
质量控制
在工业生产中,方差可以用来衡量产品的质量稳定性。如 果产品的某项指标的方差较小,说明该产品的质量较为稳 定。
社会学研究
在社会学研究中,方差可以用来分析不同群体之间的差异 程度。例如,可以比较不同收入群体的消费水平的方差, 以了解收入对消费水平的影响程度。
制定决策
在企业管理、政策制定等领域中,均值可以为决策者提供重要参考。例
如,在制定产品定价策略时,可以计算消费者对该产品价格的接受程度
的均值,以确定最合适的定价水平。
03 方差计算与应用
方差定义及性质
方差定义
方差是各数据与其平均值之差的平方的平均数,用字母D(X)或Var(X)表示。
方差性质
方差是衡量一组数据波动大小的一个量,它反映了数据与其均值的偏离程度。 方差越大,说明数据的波动越大,越不稳定;方差越小,说明数据的波动越小 ,越稳定。
均值
E(X) = nM/N,表示抽 取的n个元素中属于一 类的元素的平均个数。
方差
D(X) = n(M/N)(1M/N)((N-n)/(N-1)), 表示抽取的n个元素中 属于一类的元素个数的 波动程度。
2025高考数学一轮复习-7.3.1-离散型随机变量的均值【课件】

解 X的所有可能取值有6,2,1,-2, P(X=6)=122060=0.63,P(X=2)=25000=0.25, P(X=1)=22000=0.1,P(X=-2)=2400=0.02. 故X的分布列为
X6
2
1 -2
P 0.63 0.25 0.1 0.02
(2)求1件产品的平均利润(即X的均值); 解 E(X)=6×0.63+2×0.25+1×0.1+(-2)×0.02=4.34(万元).
第七章 7.3 离散型随机变量的数字特征
知识梳理
知识点一 离散型随机变量的均值
1.离散型随机变量的均值的概念 一般地,若离散型随机变量X的分布列为
X x1 x2 … xi … xn P p1 p2 … pi … pn
n
则称E(X)= x1p1+x2p2+…+xipi+…+xnpn =xipi 为随机变量X的均值或
解 依题意得,X1的分布列为 X1 1 2 3
P
1 25
3 50
9 10
X2的分布列为 X2 1.8 2.9
P
1 10
9 10
(3)该厂预计今后这两种品牌轿车销量相当,由于资金限制,只能生产其 中一种品牌轿车,若从经济效益的角度考虑,你认为应该生产哪种品牌 的轿车?说明理由.
解 由(2)得 E(X1)=1×215+2×530+3×190=2.86(万元). E(X2)=1.8×110+2.9×190=2.79(万元). ∵E(X1)>E(X2), ∴应生产甲品牌轿车.
解析 由题意和分布列的性质得0.5+0.1+b=1, 且E(X)=4×0.5+0.1a+9b=6.3, 解得b=0.4,a=7. ∴E(aX)=aE(X)=7×6.3=44.1, E(bX+a)=bE(X)+a=0.4×6.3+7=9.52, 故ABC正确.
2020届 高三理科数学一轮复习之离散型随机变量的均值与方差课件(共22张PPT)

典例分析
例 5(2018·长沙调研)为了解一种植物果实的情况,随机抽取一批该植物果实样本测
量重量(单位:克),按照[27.5,32.5),[32.5,37.5),[37.5,42.5),[42.5, 47.5),[47.5,52.5]分为 5 组,其频率分布直方图如图所示.
(1)求图中 a 的值; a 0.05
X
0
1
2
3
P 0.064 0.288 0.432 0.216
因为 X~B(3,0.6),所以数学期望 E(X)=3×0.6=1.8,
方差 D(X)=3×0.6×(1-0.6)=0.72.
课后练习题
练习(2)(2018·河南百校联盟调研)PM2.5 是衡量空气污染程度的一个指标,为了了解某市空气质量情 况,从去年每天的 PM2.5 值的数据中随机抽取 40 天的数据,其频率分布直方图如图所示.
答案 B (1)E(aX+b)=aE(X)+b(a,b为常数); (2)D(aX+b)=a2·D(X)(a,b为常数).
典例分析
例 3:(2017·全国卷Ⅱ)一批产品的二等品率为 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 DX=________.
典例分析
(3)已知这种植物果实重量不低于 32.5 克的即为优质果实,用样本估计总
体.若从这种植物果实中随机抽取 3 个,其中优质果实的个数为 X,求 X 的
分布列和数学期望 E(X).
a 0.05
解:由已知可得这批果 实的优果率
P 1 0.02 5 0.9 X的可能取值为0,1,2,3 且优质果实的个数 X~B(3,0.9)
D( X ) (1 10)2 1 (2 10)2 1 (3 10)2 1
高考数学(理)大一轮复习课件: 离散型随机变量的分布列、均值与方差共57页

21、没有人陪你走一辈子,所以你要 适应孤 独,没 有人会 帮你一 辈子, 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候,留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运,首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首,因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿. 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ,它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ,以便 让别一 只脚能 够再往 上登。
41、学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间,才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话,只需要教育; 而要挑战别人所说的话,则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是:在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联
高考数学一轮复习离散型随机变量的均值与方差
第8节离散型随机变量的均值与方差最新考纲了解取有限个值的离散型随机变量的均值、方差的概念口归敦材,夯实:基础IS础诊断知识梳理i. 离散型随机变量的均值与方差若离散型随机变量X的分布列为(1)均值称E (X)= X]p]+ X?02+…+ X]p i+…+ X n P n为随机变量X的均值或数学期望,它反映了离散型随机变量取值的平均水平.(2)方差n称D (X)=£_(x i — E (X)) 2p丄为随机变量X的方差,它刻画了随机变量X与i = 1其均值E (X)的平均偏离程度,其算术平方根 D (X)为随机变量X的标准差.2. 均值与方差的性质(1) E (aX+ b)= aE (X)+ b.(2) D (aX+ b)= a2D (X) (a, b 为常数).3. 两点分布与二项分布的均值、方差(1)若X服从两点分布,则E (X)= p, D (X)= p (1 —p).(2)若X〜B (n, p),则 E (X)= np,D (X)= np (1 —p).[常用结论与微点提醒]1. 已知随机变量X的均值、方差,求X的线性函数丫= aX+ b的均值、方差和标准差,可用均值、方差的性质求解;2. 如能分析所给随机变量服从常用的分布(如二项分布),可直接利用它们的均值、方差公式求解.诊断自测1•思考辨析(在括号内打“/或“ X”) (1) 期望值就是算术平均数,与概率无关•()(2)随机变量的均值是常数,样本的平均值是随机变量 .()(3) 随机变量的方差和标准差都反映了随机变量取值偏离均值的平均程度, 方差 或标准差越小,则偏离变量平均程度越小.()(4) 均值与方差都是从整体上刻画离散型随机变量的情况,因此它们是一回事 ( ) 解析均值即期望值刻画了离散型随机变量取值的平均水平,而方差刻画了离散 型随机变量的取值偏离期望值的平均程度,因此它们不是一回事,故(1)(4)均 不正确.答案(1)X (2)V2. (选修2-3P68T1改编)设丫二2X + 3,则E (丫)的值为( )A.3B.4C.-1D.111 1 解析 E (x )= — 2+ g =-3,(3)V(4)X4. (2017全国U 卷)一批产品的二等品率为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 有放回地抽取,是一个二项分布模型,则 X 〜B (100,0.02),所以 D (X )= np (1 — p )= 100X 0.02X 0.98=1.96.答案 1.96则a= _________ ,数学期望E (X )= _____________49 25 9 1 65E (X )=1X 84+ 2X 84+ 3X 84+ 4X 84=42. 答案25 65答案 84 42 6. (2018湖州调研)甲、乙两人被随机分配到 A ,B ,C 三个不同的岗位(一个人只能去一个工作岗位).记分配到A 岗位的人数为随机变量X ,则随机变量X 的数 学期望E (X )= _____________ ,方差D (X )= _____________ .0 OA解析 由题意可得X 的可能取值有0,1, 2,P (X = 0)= 亍 =9 P (X = 1)3X 3 9C 2X 2 4 11^44 12 =3X 3 = 9,P (X= 2) = 3X 3=9,则数学期望 E (X )= 0X 9+ 1X9+ 2X 9= 3,已知随机变量X 的分布列如下: 5. (2018金华十校联考)解析 由分布列的性质可得:49 9 1 84+ a + 84+ 84= 1,解得a = 2584.考克突破分类讲竦,以例求试考点一 一般分布列的均值与方差方差D (X )224=0—3 X 9+21-3X 4+ 2-22 43 X9=9.【例3】(3)(2038浙江三市联考)已知某口袋中有3个白球和a 个黑球(a € N ), 现从中随机取出一球,再放回一个不同颜色的球(即若取出的是白球,则放回一 个黑球;若取出的是黑球,则放回一个白球),记换好球后袋中白球的个数是 E若 E (— 3,则 D (5 = ( )3 3 A.|B.3C.|D.2(2) (2038浙江五校联考)从装有大小相同的3个红球和6个白球的袋子中,不 放回地每摸出2个球为一次试验,直到摸出的球中有红球时试验结束,则第一次 试验恰摸到一个红球和一个白球的概率是 ___________________ ;若记试验次数为X ,则X 的 数学期望E (X )= ___________ .3a解析(3)由题意,知 5= 2 或 4,P ( 5= 2)=, P ( 5= 4)= ,则 E a + 3 a + 3 3 a (5 = 2X ------- + 4X ------ = 3,解得 a = 3,a + 3a + 33 3 22••• P ( 5= 2)= P ( = 4)= 2,则 D (5 = $ (2-3) 2+(4-3) 2] = 3. c !c 3 3(2)第一次试验恰摸到一个红球和一个白球的概率是p=-c£=2;若记试验次数为X ,则X = 3, 2, 3, 4,于是c l c 4 C 2C 3+ C 2 93P ( x =3)= C 9C 4—^1 二 84二 l8,P(X = 4) = C l C 4 C |=需,则 X 的数学期望 E(X ) = 3 X -32+ I X 84+ 3x 18+ 4X 84 65 =4I .答案(3) B (I ) 3 45P (X = 3)c 3c 3 + c i 7 —c —=32,P (X = 2)2629c 「c25一规律方法(3)求离散型随机变量的均值与方差关键是确定随机变量的所有可能(2) (2018温州九校联考)将四位同学等可能地分到甲、乙、丙三个班级,则甲 班级至少有一位同学的概率是 _________________ ,用随机变量a 表示分到丙班级 的人数,则E ( a = _____________ .1 1 1 解析 (1)由已知,得1+3+ p = 1,所以p =6, 且 E (X ) — 2X 1+ O X 1+ 1X 1一 6, ••• E (Y )= E (2X + 3)= 2E (X ) + 3 = 2X 1 + 1 + C 4 + C 4 + C 4 16 =81,所以甲班级至少有一位同学的概率为1-81=H •随机变量a 的可能取值为【例2】(1)已知随机变量X 服从二项分布B (n , p ),若E (X )= 30, D (X ) =20」p = (2)(一题多解)同时抛掷两枚质地均匀的硬币,当至少有一枚硬币正面向上时, 就说这次试验成功,则在2次试验中成功次数X 的均值是 _____________ 解析 (1)依题意可得 E (X )= np = 30,且 D (X )= np (1 — p )= 20,解得 p4- 3 --3+(2 )甲班级没有分到同学的概率为0, 1, 2, 3, 4,则 P (E=0)=話 P ( E= 1)=C 4 ( 1 + 1 + C 3+ C 3)32= P 81’ P(V 2)=C 2 (1 + 1+ 2)3 24 C 4X 2 8 21, P (= 3)= 丁=81, P (片4)24 8 1 4 +2X 81+3X 81+4X 81=3. 答案(1) 1 3(2) 8? 4考点二与二项分布有关的均值、方差=扛81,于是E (a =0X 暮+1X 32值,写出随机变量的分布列,正确运用均值、方差公式进行计算则 p = ________ ;若 Y = 2X + 3,贝U E (Y )= __________ .1=3.1 3(2)法一由题意可知每次试验不成功的概率为4,成功的概率为4,在2次试验中成功次数X的可能取值为0,1, 2,则1 1 1 3 3P (X=o)= 16, P(x= 1)= C2X4X4二8,29P(X= 1 2 = 4 =所以在2次试验中成功次数X的分布列为则在2次试验中成功次数X的均值为1 3 9 3E (X)二o x 16+ 1X8+2X—=^.3法二此试验满足二项分布,其中p= 4,所以在2次试验中成功次数X的均值为3 3E (X)= np= 2X4 = 21 3答案(1) 3 (2) 3规律方法二项分布的期望与方差(1)如果E〜B (n, p),则用公式E (B = np;D ( $ = np (1 —p)求解,可大大减少计算量.(2)有些随机变量虽不服从二项分布,但与之具有线性关系的另一随机变量服从二项分布,这时,可以综合应用 E (a& b)= aE ( $ + b以及E ( $ = np求出 E (a& b),同样还可求出D (a& b).【训练2】(1)有10道数学单项选择题,每题选对得4分,不选或选错得0分.1已知某考生能正确答对其中的7道题,余下的3道题每题能正确答对的概率为-.假设每题答对与否相互独立,记E为该考生答对的题数,n为该考生的得分,则P (E= 9)= ________ , E ( n) = _________ .(2) (2018杭州学军中学模拟)商场举行有奖促销活动,顾客购买一定金额的商品后即可抽奖•每次抽奖都是从装有4个红球、6个白球的甲箱和装有5个红球、5 个白球的乙箱中,各随机摸出1个球.在摸出的2个球中,若都是红球,则获一等奖;若只有1个红球,则获二等奖;若没有红球,则不获奖,则顾客抽奖1次能获奖的概率是 __________ ;若某顾客有3次抽奖机会,记该顾客在3次抽奖中获一等奖的次数为X,贝U E (X)= ____________ .2解析(1) P ( 9)= C3x 1 x 1 —£= |.由题意可得:E 7,8,9,10,n= 4g 且(E—7)〜B$, 3 4j.3P ( &7)= C3x 1—3 二27,2P ( &8)= C1X3X 1—3 二9,22 Q 2 2P ( E9)= C3X 3 x3二9,31、 1P( 10)= c3x 3 = 27.••• E的分布列为:8 4 2 1E ( 0 = 7X27+ 8X9+ 9X9+ 10X27 = 8.E (n) = E (4 0 = 4E (0 = 32.2 3(2 )由题得,在甲箱中抽中红球、白球的概率分别为5,5,在乙箱中抽中红球、3 7 2 1 13 1 3 13白球的概率分别为2 2.抽奖一次不获奖的概率为£x?=10,所以其(对立事件)获奖的概率为1-10二缶.因为每次获得一等奖的概率为2x 1 = 1, 3次抽奖相互独、” 1 3立,故 E (X)= np= 3x5= 5.2 7 3答案(1)9 32 (2)和 5I课乍业另层训练,提升能右基础巩固题组一、选择题1.已知离散型随机变量X的概率分布列为则其方差D (X) = ( )A.1B.0.6C.2.44D.2.4解析由0.5+ m+ 0.2= 1 得m= 0.3,二 E (X)= 1 x 0.5+ 3X 0.3+ 5X 0.2= 2.4,2 2 2••• D (X) = ( 1-2.4) X 0.5+( 3-2.4) X 0.3+( 5-2.4) X 0.2= 2.44.答案C2. (2018稽阳联谊学校联考)随机变量E的分布列如下,且满足E ( $ = 2,则E (a + b)的值为( )A.0B.1C.2D.无法确定,与a, b有关解析E ( $) = 2,贝U a + 2b+ 3c= 2,又a+ b+ c= 1,由两式可得a= c, 2a + b=1,二 E (a $+ b)= aE ( $ + b = 2a + b= 1.答案B2 13. (2018绍兴检测)设X是离散型随机变量,P (X= X1)=彳P (X= X2) = 3,4 2且X1V X2,若 E (X)= 3, D (X)= 9,则X1 + X2=( )2 1 43x1 + 3x2=3,由已知得12( 4、2 1( 4、2 23x1 3 + 3x2 3 _9,答案 D4•已知随机变量X + n= 8,若X 〜B (10, 0.6),则E ( n, D ( n 分别是( )A.6, 2.4 C.2, 5.6解析 由已知随机变量X + n= 8,所以有n= 8— X. 因此,求得 E ( n) = 8— E (X )= 8— 10X 0.6 = 2, D ( n) = (— 1) 2D (X )= 10X 0.6X 0.4= 2.4. 答案 B5. 某种种子每粒发芽的概率都为0.9,现播种了 1 000粒,对于没有发芽的种子, 每粒需再补种2粒,补种的种子数记为X ,则X 的数学期望为( )A.100B.200C.300D.400解析 设没有发芽的种子有E 粒,则 〜B (1 000, 0.1),且X = 2E, ••• E (X )= E (2$ = 2E ( 5 = 2X 1 000 X 0.1 = 200. 答案 B6. 口袋中有5只球,编号分别为1, 2, 3, 4, 5,从中任取3只球,以X 表示取 出的球的最大号码,贝U X 的数学期望E (X )的值是( )A.4B.4.5C.4.75D.51 1 解析 由题意知,X 可以取3, 4, 5, P (X = 3) = & = 10,A ・| D.3解析 |xi = 1, 解得 1x2= 2 LX 1 = 或 X 2 = 5 3,2 3, x1 =1,因为X 1V X 2,所以所以X 1 + x 2= 1 + 2= 3. X 2二 2,B.2, 2.4 D.6, 5.6C s 3 C2 6 3 P (X= 4) = C3= 10,P (X= 5) = C5= 10=5,13 3所以 E (X )= 3X 10 + 4X 10+ 5X 5= 4.5. 答案 B7. (2017浙江卷)已知随机变量&满足P (E = 1)= P i , 1P (&= 0)= 1 — p i , i = 1, 2.若 0v p i <p 2V 2,则( )A. E ( gi)v E (切,D ( &)< D (切B. E ( &)< E ( £>) , D ( 8)> D ( ^2)C. E ( gi)> E (切,D ( &)< D (动D. E ( &)> E (切,D( 8)> D ( ®解析 由题设可知E ( gi)= p 1, E ( $)= p 2,从而 E (8)< E (色),而 D ($)= p 1 (1 — p 1),D (&) =p 2 ( 1 — P 2),所以 D (&)— D (&)<0,即 D (@)< D (切.答案 A甲、乙两人轮流从袋中取球,甲先取,个球,取后不放回,直到其中有一人取出白球时终止•用X 表示取球终止时取球的 总次数,则X 的数学期望E (X ) = ( )A.9B.学C^6 2 3X 6 1 3X 2X 6 1 3X 2X 1 X 6="=9 = 3;P ( X =5 6 = 9X 8 = 4;P ( X = 7= 9^X7=X = 8= 9X 8X 7X 65 2 1 1 1 10 =84所以 E (X )= 1X 3+2X 4+3X 初+4X 84=〒. 答案 B 二、填空题9. (2018湖州调研)设X 为随机变量,X 〜Bn , 3,若随机变量X 的数学期望=(P 1 — P 2)( 1 — P 1 —)9个,从中任取2个都是白球的概率为寻.现 乙后取,然后甲再取,……,每次取出 8.袋中装有大小相同的黑球和白球共 ‘ 12 D.〒解析 易得袋中白球的个数为6•则由题意得, X 的可能取值为1, 2,3, 4.P (XE (X)= 2,则P (X = 2)= ____________ ; D (X)= ___________ .解析由X〜B n, 3 , E (X)= 2,得np=罗=2, •••n = 6,则P (X= 2)=43 二243, D(X)二np(—P)二6x卜3二4.10. 某科技创新大赛设有一、二、三等奖(参与活动的都有奖)且相应奖项获奖的4- 3概率是以a为首项,2为公比的等比数列,相应的奖金分别是7 000元、5 600元、4 200元,则参加此次大赛获得奖金的期望是_________ 元.1 1 解析由题意知a+ 2a + 4a= 1, • a = 7, •获得一、二、三等奖的概率分别为7,2 4 1 2 47, 7,•所获奖金的期望是E( X)二7X 7 000+ 7X 5 600+7X 4 200= 5 000 (元)答案 5 00011. (2018嘉兴测试)已知随机变量E的分布列如下.$ 012P b 2 a1a22则E ( $的最小值为___________ ,此时b= __________ .解析由题意得E ( $ = 0X b+ 1 X a2+ 2X号一2 = a2-a+ 1 = g —舟了+弓,所以E ($的最小值为4,此时a = 2,又因为b+ a2+1—1,所以b= —a2+1+舟=12.3 1答案3112. (2018杭州高级中学模拟)已知一个袋子中装有4个红球和2个白球,假设每一个球被摸到的可能性是相等的,若从袋子中摸出3个球,记摸到白球的个数为$则随机变量$的均值是________________________ ;方差是___________ .解析由题可得,$的所有可能取值分别为0, 1, 2.且P ( $= 0)= 2Q=5,2 1 1 2八C4C2 12 3 , / " c、C4C2 4 1 比「、十八升知斗P ($=1)=CCT=12=5, P (= 2)= "CT二20=1.所以其分布列为$ 0 1 2 P1 3 1 555”、「 1 3 1 2 1 2 3 所以 E ( o = O X 5+ 1X 5+ 2X 5 = 1; D ( $ = ( 0— 1) X 5+( 1- 1) X-5 +2 1 2(2-1) X厲2 答案1 2 513.某商场在儿童节举行回馈顾客活动,凡在商场消费满100元者即可参加射击赢 玩具活动,具体规则如下:每人最多可射击3次,一旦击中,则可获奖且不再继续射击,否则一直射击到3次为止.设甲每次击中的概率为p (p M 0),射击次数为 Y ,若Y 的数学期望E (Y ) #,则p 的取值范围是 ______________ . 解析 由已知得 P (丫= 1)= p , P (丫= 2) = ( 1 — p ) p , P (Y = 3) = ( 1 — p ) 2,227则 E (Y )= p + 2 (1 — p ) p + 3 (1 — p ) = p — 3p + 3>4又 E (X )= = 3,二 m = 2,m + 3答案 BA.5解析 由题X 〜B 5,3、m + 3 /i 3、则 X 〜B 5, 5,故 D (X )642-X3- 5X15. 袋中装有大小完全相同,标号分别为 1, 2, 3,…,9的九个球.现从袋中随机 取出3个球.设E 为这3个球的标号相邻的组数(例如:若取出球的标号为 3, 4, 3, 4和4, 5,此时9的值是2),则随机变量9的均值解析 依题意得,9的所有可能取值是0, 1, 2.口 C 7 5且 P (片 o )= &= 12, P (E = 1) c j 丄P (E 2)= C 9=12,… 5 1 1 2 因此 E ( 9 = o x 12+1 x 2+ 2x 12= 3. 答案 D16. (2018北京海淀区模拟)赌博有陷阱.某种赌博游戏每局的规则是:参与者从 标有5, 6, 7, 8, 9的小球中随机摸取一个(除数字不同外,其余均相同),将小 球上的数字作为其赌金(单位:元),然后放回该小球,再随机摸取两个小球,将 两个小球上数字之差的绝对值的 2倍作为其奖金(单位:元).若随机变量X 和Y 分别表示参与者在每一局赌博游戏中的赎金与奖金,则 E (X )— E (Y )=元.1解析 根据题意可得P (X = k )= 5 (k = 5, 6, 7, 8, 9), 1 一可得 E (X )= 5X (5+ 6+ 7 + 8+ 9)= 7 (兀).丫的取值可能为2, 4, 6, 8,其中23115,则有两组相邻的标号A.61- 2 --P (Y = 4)= P (Y = 6)= P (Y = 8)=310155丄10 - - -- 3&2& 注)P (Y = 2)所以E (丫)= 2x5+ 4X10 + 6X5 + 8X —= 4 (元) 故E (X)—E (Y)= 7—4= 3 (元)答案 317. (2018衢州质检)一个袋中装有质地均匀、大小相同的 2个黑球和3个白球, 从袋中一次任意摸出2个球,则恰有1个是白球的概率为 ____________;从袋中一 次任意摸出3个球,摸出白球个数的数学期望 E ( 0 = _____________ . 解析 由题意得从5个小球中任意摸出2个共有C 2= 10种取法,其中满足恰有 一个白球的取法有c 2c 3=6种,所以恰有一个白球的概率为10=&.任意摸出3个C 2C 1 小球,设其中白球的个数为 0贝U 0的可能取值为1, 2, 3,且P ( 0= 1)=-(育 3 c 2c 2 3 c 3 1 十“3 3=10; P ( 0= 2)= c 3 = 5; P ( 0= 3)=况=10,所以 E ( 0 = 1 X 1o + 2X 5 +27E (Y )= E (2X + 3)= 2E (X ) + 3= — 3+ 3=?. 答案 A13X10 18. (2018金华一中模拟)有甲、乙两个盒子,甲盒子中装有 3个小球,乙盒子 中装有5个小球,每次随机取一个盒子并从中取一个球,则甲盒子中的球被取完 时,乙盒子中恰剩下2个球的概率为 _____________ ;当取完一个盒子中的球时,另一 个盒子恰剩下0个球,则0的期望为 _________ . 解析 甲盒子中的球被取完时,乙盒子中恰剩下 2个球的概率P =1-221-1 52 = 32;由题意,知曲勺可能取值为1, 2, 3, 4, 5,因为7 7 P ( & 1)= C 6 2 + C 62 二 64, 1- 22^-1164--4526 -743 2lQ 3⑴」P (E= 4)= C 3 2 = 16,P (E 5)= 2 = 8,所以 E ( 0二 1X65 + 2X 64+ 3X 32 + 4X 老 + 5X 基器答案5 17532 643. _______ 设随机变量X的分布列为P (X= k)= 5 (k= 2, 4, 6, 8,10),则D (X)等于 ____ .1解析••• E (X)= 5 (2+ 4+ 6+ 8+ 10)= 6,••• D (X)= |[ (- 4) 2+(- 2 ) 2+ 02+ 22+ 42] = 8.答案85 1解得p>2或p<2,又p€ (0,1),所以p€ 0, 2 .答案0, 1能力提升题组14. 从装有除颜色外完全相同的3个白球和m个黑球的布袋中随机摸取一球,有放回地摸取5次,设摸得白球数为X,已知E (X)= 3,则D (X)=。
高考理科数学(人教A版)一轮复习课件125离散型随机变量的均值与方差
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知识梳理
考点自诊
D
X
0
a
1
3
P
0++1
解析:根据题意可得 E(X)=
-
+1 2
3
1
1
· + 13
+1 2
3
=
1
3
+1
1
6 2 -6· =
0, 2 上单调递减,在 a∈
3
2
1
3
=
1
3
,D(X)= 06
1 2 9
- +
2
2
27
{X=2,Y=0})=P(X=3,Y=1)+P(X=2,Y=0)=P(X=3)P(Y=1)+P(X=2)P(Y
=0)=
8
27
2
4
1
9
9
27
× + ×
=
20
243
.
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考点1
考点2
考点3
思考如何简便地求二项分布的随机变量X的均值与方差?
解题心得求随机变量X的均值与方差时,可首先分析X是否服从二
项分布,如果X~B(n,p),那么用公式E(X)=np,D(X)=np(1-p)求解,可大
6.若Y=aX+b,其中a,b是常数,X是随机变量,则
E(aX+b)=aE(X)+b,D(aX+b)=a2D(X).
7.超几何分布的均值:若X服从参数为N,M,n的超几何分布,则E(X)= .
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知识梳理
考点自诊
1.判断下列结论是否正确,正确的画“√”,错误的画“×”.
2020年 名师讲解高考数学总复习 第11章 11.6 离散型随机变量的均值与方差
§11.6离散型随机变量的均值与方差考情考向分析以理解均值与方差的概念为主,考查二项分布的均值与方差.掌握均值与方差的求法是解题关键.高考中常以解答题的形式考查,难度为中档.1.均值(1)若离散型随机变量X的概率分布为则称E(X)=μ=x1p1+x2p2+…+x n p n为X的均值或数学期望.(2)离散型随机变量的均值反映了离散型随机变量取值的平均水平.(3)均值的性质E(c)=c,E(aX+b)=aE(X)+b(a,b,c为常数).2.方差(1)若离散型随机变量X所有可能的取值是x1,x2,…,x n,且这些值的概率分别是p1,p2,…,p n,则称:V(X)=(x1-μ)2p1+(x2-μ)2p2+…+(x n-μ)2p n为X的方差.(2)σ=V(X),叫标准差.(3)方差的性质a,b为常数,则V(aX+b)=a2V(X).若X~B(n,p),则E(X)=np,V(X)=np(1-p).概念方法微思考随机变量的均值和方差有什么关系?提示均值(数学期望)反映了随机变量取值的平均水平,而方差则表现了随机变量所取的值对于它的均值(数学期望)的集中与离散的程度,因此二者的关系是十分密切的.题组一 思考辨析1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)随机变量的均值是常数,样本的平均数是随机变量,它不确定.( √ )(2)随机变量的方差和标准差都反映了随机变量取值偏离均值的平均程度,方差或标准差越小,则偏离变量的平均程度越小.( √ )(3)若随机变量X 的取值中的某个值对应的概率增大时,均值也增大.( × ) (4)均值是算术平均数概念的推广,和概率无关.( × ) 题组二 教材改编2.[P74习题T6]在篮球比赛中,罚球命中1次得1分,不中得0分.如果某运动员罚球命中的概率为0.7,那么他罚球1次的得分X 的均值是________. 答案 0.7解析 E (X )=1×0.7+0×0.3=0.7.3.[P69例2]有10件产品,其中3件是次品,从这10件产品中任取2件,用X 表示取到次品的件数,则E (X )=________. 答案 35解析 X 服从超几何分布,P (X =x )=C x 3C 2-x 7C 210(x =0,1,2),∴P (X =0)=C 27C 210=2145=715,P (X =1)=C 17C 13C 210=2145=715,P (X =2)=C 23C 210=345=115.∴E (X )=0×715+1×715+2×115=915=35.4.[P74习题T1]随机变量X 的概率分布为其中a ,b ,c 成等差数列.若E (X )=13,则方差V (X )的值是________.答案 59解析 ∵a ,b ,c 成等差数列,∴2b =a +c . 又a +b +c =1,E (X )=-1×a +1×c =c -a =13,得a =16,b =13,c =12,∴V (X )=⎝⎛⎭⎫-1-132×16+⎝⎛⎭⎫132×⎝⎛⎭⎫13+⎝⎛⎭⎫232×12=59. 题组三 易错自纠5.下列说法中正确的是________.(填序号)①离散型随机变量X 的均值E (X )反映了X 取值的概率的平均值; ②离散型随机变量X 的方差V (X )反映了X 取值相对于均值的离散程度; ③离散型随机变量X 的均值E (X )反映了X 取值的大小规律; ④离散型随机变量X 的方差V (X )反映了X 取值的概率的平均值. 答案 ②解析 根据均值与方差的概念知②正确.6.设样本数据x 1,x 2,…,x 10的均值和方差分别为1和4.若y i =x i +a (a 为非零常数,i =1,2,…,10),则y 1,y 2,…,y 10的均值和标准差分别为________,________. 答案 1+a 2解析 将每个数据都加上a 后均值也增加a ,方差与标准差都不变.7.一批产品的二等品率为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V (X )=________. 答案 1.96解析 由题意得X ~B (100,0.02), ∴V (X )=100×0.02×(1-0.02)=1.96.题型一 离散型随机变量的均值、方差 命题点1 求离散型随机变量的均值、方差例1 (2018·无锡模拟)某小区停车场的收费标准为:每车每次停车的时间不超过2小时免费,超过2小时的部分每小时收费1元(不足1小时的部分按1小时计算).现有甲、乙两人独立来该停车场停车(各停车一次),且两人停车时间均不超过5小时.设甲、乙两人停车时间(小时)与取车概率如下表所示.停车时间取车概率停车人员(0,2] (2,3] (3,4] (4,5]甲 12 x x x 乙1613y(1)求甲、乙两人所付停车费相同的概率;(2)设甲、乙两人所付停车费之和为随机变量ξ,求ξ的概率分布与均值E (ξ). 解 (1)由题意,得12+3x =1,所以x =16.16+13+y =1,所以y =12. 记甲、乙两人所付停车费相同为事件A ,则P (A )=12×16+16×13+16×12=29.所以甲、乙两人所付停车费相同的概率为29.(2)ξ可能取的值为0,1,2,3,4,5, P (ξ=0)=112,P (ξ=1)=12×13+16×16=736,P (ξ=2)=16×16+16×13+12×12=13,P (ξ=3)=16×16+16×13+16×12=16,P (ξ=4)=16×12+16×13=536,P (ξ=5)=16×12=112.所以ξ的概率分布为所以E (ξ)=0×112+1×736+2×13+3×16+4×536+5×112=73.命题点2 已知离散型随机变量的均值与方差,求参数值例2 设袋子中装有a 个红球,b 个黄球,c 个蓝球,且规定:取出一个红球得1分,取出一个黄球得2分,取出一个蓝球得3分.(1)当a =3,b =2,c =1时,从该袋子中任取(有放回,且每球取到的机会均等)2个球,记随机变量ξ为取出此2球所得分数之和,求ξ的概率分布;(2)从该袋子中任取(每球取到的机会均等)1个球,记随机变量η为取出此球所得分数.若E (η)=53,V (η)=59,求a ∶b ∶c . 解 (1)由题意得ξ=2,3,4,5,6,故P (ξ=2)=3×36×6=14,P (ξ=3)=2×3×26×6=13,P (ξ=4)=2×3×1+2×26×6=518,P (ξ=5)=2×2×16×6=19,P (ξ=6)=1×16×6=136.所以ξ的概率分布为(2)由题意知η的概率分布为所以E (η)=a a +b +c +2b a +b +c +3c a +b +c =53,V (η)=⎝⎛⎭⎫1-532·a a +b +c +⎝⎛⎭⎫2-532·b a +b +c +⎝⎛⎭⎫3-532·c a +b +c =59,化简得⎩⎪⎨⎪⎧2a -b -4c =0,a +4b -11c =0.解得a =3c ,b =2c ,故a ∶b ∶c =3∶2∶1.思维升华 离散型随机变量的均值与方差的常见类型及解题策略(1)求离散型随机变量的均值与方差.可依题设条件求出离散型随机变量的概率分布,然后利用均值、方差公式直接求解.(2)由已知均值或方差求参数值.可依据条件利用均值、方差公式得出含有参数的方程(组),解方程(组)即可求出参数值.(3)由已知条件,作出对两种方案的判断.可依据均值、方差的意义,对实际问题作出判断. 跟踪训练1 为迎接2022年北京冬奥会,推广滑雪运动,某滑雪场开展滑雪促销活动.该滑雪场的收费标准是:滑雪时间不超过1小时免费,超过1小时的部分每小时收费标准为40元(不足1小时的部分按1小时计算).有甲、乙两人相互独立地来该滑雪场运动,设甲、乙不超过1小时离开的概率分别为14,16;1小时以上且不超过2小时离开的概率分别为12,23;两人滑雪时间都不会超过3小时.(1)求甲、乙两人所付滑雪费用相同的概率;(2)设甲、乙两人所付的滑雪费用之和为随机变量ξ,求ξ的概率分布与均值E (ξ),方差V (ξ). 解 (1)两人所付费用相同,相同的费用可能为0,40,80元,甲、乙两人2小时以上且不超过3小时离开的概率分别为⎝⎛⎭⎫1-14-12=14,⎝⎛⎭⎫1-16-23=16. 两人都付0元的概率为P 1=14×16=124,两人都付40元的概率为P 2=12×23=13,两人都付80元的概率为 P 3=14×16=124,则两人所付费用相同的概率为 P =P 1+P 2+P 3=124+13+124=512.(2)设甲、乙所付费用之和为ξ,ξ的可能取值为0,40,80,120,160,则 P (ξ=0)=14×16=124,P (ξ=40)=14×23+12×16=14,P (ξ=80)=14×16+12×23+14×16=512,P (ξ=120)=12×16+14×23=14,P (ξ=160)=14×16=124.所以ξ的概率分布为E (ξ)=0×124+40×14+80×512+120×14+160×124=80.V (ξ)=(0-80)2×124+(40-80)2×14+(80-80)2×512+(120-80)2×14+(160-80)2×124=4 0003.题型二 均值与方差在决策中的应用例3 计划在某水库建一座至多安装3台发电机的水电站.过去50年的水文资料显示,水库年入流量X (年入流量:一年内上游来水与库区降水之和.单位:亿立方米)都在40以上.其中,不足80的年份有10年,不低于80且不超过120的年份有35年,超过120的年份有5年,将年入流量在以上三段的频率作为相应段的概率,并假设各年的入流量相互独立. (1)求未来4年中,至多有1年的年入流量超过120的概率;(2)水电站希望安装的发电机尽可能运行,但每年发电机最多可运行台数受年入流量X 限制,并有如下关系:若某台发电机运行,则该台发电机年利润为5 000万元;若某台发电机未运行,则该台发电机年亏损800万元.欲使水电站年总利润的均值达到最大,应安装发电机多少台? 解 (1)由题意,得p 1=P (40<X <80)=1050=0.2,p 2=P (80≤X ≤120)=3550=0.7,p 3=P (X >120)=550=0.1.由二项分布可知,在未来4年中,至多有1年的年入流量超过120的概率为p =C 04(1-p 3)4+C 14(1-p 3)3p 3=⎝⎛⎭⎫9104+4×⎝⎛⎭⎫9103×110=0.947 7. (2)记水电站年总利润为Y (单位:万元). ①安装1台发电机的情形.由于水库年入流量总大于40,故一台发电机运行的概率为1,对应的年利润Y =5 000,E (Y )=5 000×1=5 000. ②安装2台发电机的情形.依题意,当40<X <80时,一台发电机运行,此时Y =5 000-800=4 200,因此P (Y =4 200)=P (40<X <80)=p 1=0.2;当X ≥80时,两台发电机运行,此时Y =5 000×2=10 000,因此P (Y =10 000)=P (X ≥80)=p 2+p 3=0.8.由此得Y 的概率分布为所以,E (Y )=4 200×0.2+10 000×0.8=8 840. ③安装3台发电机的情形.依题意,当40<X <80时,一台发电机运行,此时Y =5 000-1 600=3 400,因此P (Y =3 400)=P (40<X <80)=p 1=0.2;当80≤X ≤120时,两台发电机运行,此时Y =5 000×2-800=9 200,因此P (Y =9 200)=P (80≤X ≤120)=p 2=0.7;当X >120时,三台发电机运行,此时Y =5 000×3=15 000,因此P (Y =15 000)=P (X >120)=p 3=0.1,由此得Y 的概率分布为所以,E (Y )=3 400×0.2+9 200×0.7+15 000×0.1=8 620.综上,欲使水电站年总利润的均值达到最大,应安装发电机2台.思维升华 随机变量的均值反映了随机变量取值的平均水平,方差反映了随机变量稳定于均值的程度,它们从整体和全局上刻画了随机变量,是生产实际中用于方案取舍的重要理论依据.一般先比较均值,若均值相同,再用方差来决定.跟踪训练2 某投资公司在2018年年初准备将1 000万元投资到“低碳”项目上,现有两个项目供选择:项目一:新能源汽车.据市场调研,投资到该项目上,到年底可能获利30%,也可能亏损15%,且这两种情况发生的概率分别为79和29;项目二:通信设备.据市场调研,投资到该项目上,到年底可能获利50%,可能损失30%,也可能不赔不赚,且这三种情况发生的概率分别为35,13和115.针对以上两个投资项目,请你为投资公司选择一个合理的项目,并说明理由. 解 若按“项目一”投资,设获利为X 1万元,则X 1的概率分布为∴E (X 1)=300×79+(-150)×29=200.若按“项目二”投资,设获利为X 2万元,则X 2的概率分布为∴E (X 2)=500×35+(-300)×13+0×115=200.V (X 1)=(300-200)2×79+(-150-200)2×29=35 000,V (X 2)=(500-200)2×35+(-300-200)2×13+(0-200)2×115=140 000.∴E (X 1)=E (X 2),V (X 1)<V (X 2),这说明虽然项目一、项目二获利相等,但项目一更稳妥. 综上所述,建议该投资公司选择项目一投资.离散型随机变量的均值与方差问题例 (10分)为回馈顾客,某商场拟通过模拟兑奖的方式对1 000位顾客进行奖励,规定:每位顾客从一个装有4个标有面值的球的袋中一次性随机摸出2个球,球上所标的面值之和为该顾客所获的奖励额.(1)若袋中所装的4个球中有1个所标的面值为50元,其余3个均为10元,求: ①顾客所获的奖励额为60元的概率; ②顾客所获的奖励额的概率分布及均值;(2)商场对奖励总额的预算是60 000元,并规定袋中的4个球只能由标有面值10元和50元的两种球组成,或标有面值20元和40元的两种球组成.为了使顾客得到的奖励总额尽可能符合商场的预算且每位顾客所获的奖励额相对均衡,请对袋中的4个球的面值给出一个合适的设计,并说明理由. 规范解答解 (1)设顾客所获的奖励额为X .①由题意,得P (X =60)=C 11C 13C 24=12,即顾客所获的奖励额为60元的概率为12.②由题意,得X 的所有可能取值为20,60. P (X =60)=12,P (X =20)=C 23C 24=12,故X 的概率分布为[2分]所以顾客所获的奖励额的均值为E (X )=20×12+60×12=40. [3分](2)根据商场的预算,每个顾客的平均奖励额为60元, 所以,先寻找均值为60的可能方案.对于面值由10元和50元组成的情况,如果选择(10,10,10,50)的方案, 因为60元是面值之和的最大值, 所以均值不可能为60元; 如果选择(50,50,50,10)的方案, 因为60元是面值之和的最小值, 所以均值也不可能为60元;因此可能的方案是(10,10,50,50),记为方案1. 对于面值由20元和40元组成的情况, 同理可排除(20,20,20,40)和(40,40,40,20)的方案, 所以可能的方案是(20,20,40,40),记为方案2. 以下是对两个方案的分析. 对于方案1,即方案(10,10,50,50), 设顾客所获的奖励额为X 1, 则X 1的概率分布为[6分]X 1的均值为E (X 1)=20×16+60×23+100×16=60,X 1的方差为V (X 1)=(20-60)2×16+(60-60)2×23+(100-60)2×16=1 6003.对于方案2,即方案(20,20,40,40), 设顾客所获的奖励额为X 2, 则X 2的概率分布为[8分]X 2的均值为E (X 2)=40×16+60×23+80×16=60,X2的方差为V(X2)=(40-60)2×16+(60-60)2×23+(80-60)2×16=4003.由于两种方案的奖励额的均值都符合要求,但方案2奖励额的方差比方案1的小,所以应该选择方案2. [10分]求离散型随机变量的均值和方差问题的一般步骤第一步:确定随机变量的所有可能取值及每个值所对应的概率;第二步:列出离散型随机变量的概率分布;第三步:求均值和方差;第四步:根据均值、方差进行判断,并得出结论(适用于均值、方差的应用问题).1.在数学趣味知识培训活动中,甲学生的6次培训成绩分别为102,105,112,113,117,123,从中随机抽2个,记被抽到的分数超过115的个数为X ,则随机变量X 的标准差为________. 答案4515解析 由题意可知X 的所有可能取值为0,1,2,且X 服从超几何分布,P (X =0)=C 24C 26=25,P (X=1)=C 14C 12C 26=815,P (X =2)=C 22C 26=115,所以X 的概率分布为E (X )=0×25+1×815+2×115=23,则X 的标准差V (X )=49×25+19×815+169×115=4515. 2.设随机变量ξ的概率分布如下表所示,且E (ξ)=1.6,则a -b =________.答案 -0.2解析 由0.1+a +b +0.1=1,得a +b =0.8. 又由E (ξ)=0×0.1+1×a +2×b +3×0.1=1.6, 得a +2b =1.3,解得a =0.3,b =0.5,∴a -b =-0.2.3.甲、乙等5名志愿者被随机地分到A ,B ,C ,D 4个不同的岗位服务,每个岗位至少有1名志愿者.设随机变量X 为这5名志愿者中参加A 岗位服务的人数,则X 的均值为________. 答案 54解析 根据题意,5名志愿者被随机分配到A ,B ,C ,D 4个不同的岗位,每个岗位至少1名,共有C 25A 44=240(种)分法,分析知X =1,2,且P (X =1)=C 15C 24A 33240=180240=34,P (X =2)=C 25A 33240=60240=14,故E (X )=1×34+2×14=54. 4.若X ~B (n ,p ),且E (X )=6,V (X )=3,则P (X =1)的值为________. 答案 3×2-10解析 由题意知⎩⎪⎨⎪⎧np =6,np (1-p )=3, 解得⎩⎪⎨⎪⎧p =12,n =12.∴P (X =1)=C 112×12×⎝⎛⎭⎫1-1211=12212=3×2-10. 5.一个袋子中装有6个红球和4个白球,假设每一个球被摸到的可能性是相等的.从袋子中摸出2个球,其中白球的个数为X ,则X 的均值是________. 答案 45解析 根据题意知X =0,1,2,而P (X =0)=C 26C 210=1545;P (X =1)=C 16C 14C 210=2445;P (X =2)=C 24C 210=645.故E (X )=0×1545+1×2445+2×645=3645=45.6.某班举行了一次“心有灵犀”的活动,教师把一张写有成语的纸条出示给A 组的某个同学,这个同学再用身体语言把成语的意思传递给本组其他同学.若小组内同学甲猜对成语的概率是0.4,同学乙猜对成语的概率是0.5,且规定猜对得1分,猜不对得0分,则这两个同学各猜1次,得分之和X (单位:分)的均值为________. 答案 0.9解析 由题意得X =0,1,2,则 P (X =0)=0.6×0.5=0.3,P (X =1)=0.4×0.5+0.6×0.5=0.5, P (X =2)=0.4×0.5=0.2, ∴E (X )=1×0.5+2×0.2=0.9.7.某公司有5万元资金用于投资开发项目,如果成功,一年后可获利12%;如果失败,一年后将丧失全部资金的50%,下表是过去200例类似项目开发的实施结果:则估计该公司一年后可获收益的均值是________元. 答案 4 760解析 由题意知,一年后获利6 000元的概率为0.96,获利-25 000元的概率为0.04,故一年后收益的均值是6 000×0.96+(-25 000)×0.04=4 760(元). 8.马老师从课本上抄录一个随机变量ξ的概率分布如下表:请小牛同学计算ξ的均值.尽管“!”处完全无法看清,且两个“?”处字迹模糊,但能断定这两个“?”处的数值相同.据此,小牛给出了正确答案E (ξ)=________. 答案 2解析 设“?”处的数值为x ,则“!”处的数值为1-2x ,则 E (ξ)=1·x +2×(1-2x )+3x =x +2-4x +3x =2.9.某保险公司新开设一项保险业务,规定该份保单在一年内如果事件E 发生,则该公司要赔偿a 元,在一年内如果事件E 发生的概率为p ,为使该公司收益均值等于a10,公司应要求该保单的顾客缴纳的保险金为________元. 答案a (10p +1)10解析 设随机变量X 表示该公司此项业务的收益额,x 表示顾客交纳的保险金,则X 的所有可能值为x ,x -a ,且P (X =x )=1-p ,P (X =x -a )=p ,所以E (X )=x (1-p )+(x -a )p =a10,得x =a (10p +1)10.10.随机变量ξ的取值为0,1,2.若P (ξ=0)=15,E (ξ)=1,则V (ξ)=________.答案 25解析 设P (ξ=1)=a ,P (ξ=2)=b , 则⎩⎪⎨⎪⎧15+a +b =1,a +2b =1,解得⎩⎨⎧a =35,b =15,所以V (ξ)=15+35×0+15×1=25.11.从甲地到乙地要经过3个十字路口,设各路口信号灯工作相互独立,且在各路口遇到红灯的概率分别为12,13,14.(1)设X 表示一辆车从甲地到乙地遇到红灯的个数,求随机变量X 的概率分布和均值; (2)若有2辆车独立地从甲地到乙地,求这2辆车共遇到1个红灯的概率. 解 (1)随机变量X 的所有可能取值为0,1,2,3, P (X =0)=⎝⎛⎭⎫1-12×⎝⎛⎭⎫1-13×⎝⎛⎭⎫1-14=14, P (X =1)=12×⎝⎛⎭⎫1-13×⎝⎛⎭⎫1-14+⎝⎛⎭⎫1-12×13×⎝⎛⎭⎫1-14+⎝⎛⎭⎫1-12×⎝⎛⎭⎫1-13×14=1124, P (X =2)=⎝⎛⎭⎫1-12×13×14+12×⎝⎛⎭⎫1-13×14+12×13×⎝⎛⎭⎫1-14=14, P (X =3)=12×13×14=124.所以随机变量X 的概率分布为E (X )=0×14+1×1124+2×14+3×124=1312.(2)设Y 表示第一辆车遇到红灯的个数,Z 表示第二辆车遇到红灯的个数,则所求事件的概率为 P (Y +Z =1)=P (Y =0,Z =1)+P (Y =1,Z =0) =P (Y =0)P (Z =1)+P (Y =1)P (Z =0) =14×1124+1124×14=1148. 所以这2辆车共遇到1个红灯的概率为1148.12.汽车租赁公司为了调查A ,B 两种车型的出租情况,现随机抽取了这两种车型各100辆汽车,分别统计了每辆车某个星期内的出租天数,统计数据如下表:A 型车B 型车(1)从出租天数为3天的汽车(仅限A,B两种车型)中随机抽取一辆,估计这辆汽车恰好是A 型车的概率;(2)根据这个星期的统计数据,估计该公司一辆A型车,一辆B型车一周内合计出租天数恰好为4天的概率;(3)①试写出A,B两种车型的出租天数的概率分布及均值;②如果两种车型每辆车每天出租获得的利润相同,该公司需要从A,B两种车型中购买一辆,请你根据所学的统计知识,建议应该购买哪一种车型,并说明你的理由.解(1)这辆汽车是A型车的概率约为P=3030+20=0.6,故这辆汽车是A型车的概率为0.6.(2)设“事件A i表示一辆A型车在一周内出租天数恰好为i天”,“事件B j表示一辆B型车在一周内出租天数恰好为j天”,其中i,j=1,2,3, (7)则该公司一辆A型车,一辆B型车一周内合计出租天数恰好为4天的概率为P(A1B3+A2B2+A3B1)=P(A1B3)+P(A2B2)+P(A3B1)=P(A1)P(B3)+P(A2)P(B2)+P(A3)P(B1)=5100×20100+10100×20100+30100×14100=9125,故该公司一辆A型车,一辆B型车一周内合计出租天数恰好为4天的概率为9125.(3)①设X为A型车出租的天数,则X的概率分布为设Y为B型车出租的天数,则Y的概率分布为E(X)=1×0.05+2×0.10+3×0.30+4×0.35+5×0.15+6×0.03+7×0.02=3.62,E(Y)=1×0.14+2×0.20+3×0.20+4×0.16+5×0.15+6×0.10+7×0.05=3.48.②一辆A类车型的出租车一个星期出租天数的均值为3.62天,B类车型的出租车一个星期出租天数的均值为3.48天,故选择A类型的出租车更加合理.13.某陶瓷厂准备烧制甲、乙、丙三件不同的工艺品,制作过程必须经过先后两次烧制,两次烧制过程相互独立.根据该厂现有的技术水平,第一次烧制,甲、乙、丙三件产品合格的概率依次为0.5,0.6,0.4;第二次烧制,甲、乙、丙三件产品合格的概率依次为0.6,0.5,0.75.若经过两次烧制后,合格工艺品的件数是X ,则随机变量X 的均值为________. 答案 0.9解析 因为每件工艺品经过两次烧制后合格的概率均为0.3,所以X ~B (3,0.3),故随机变量X 的均值E (X )=3×0.3=0.9.14.(2018·南京学情调研)甲、乙两人轮流投篮,每人每次投一次篮,先投中者获胜,投篮进行到有人获胜或每人都已投球3次时结束.设甲每次投篮命中的概率为25,乙每次投篮命中的概率为23,且各次投篮互不影响.现由甲先投.(1)求甲获胜的概率;(2)求投篮结束时甲的投篮次数X 的概率分布与均值.解 (1)设甲第i 次投中获胜的事件为A i (i =1,2,3),则A 1,A 2,A 3彼此互斥. 甲获胜的事件为A 1+A 2+A 3. P (A 1)=25,P (A 2)=35×13×25=225,P (A 3)=⎝⎛⎭⎫352×⎝⎛⎭⎫132×25=2125.所以P (A 1+A 2+A 3)=P (A 1)+P (A 2)+P (A 3) =25+225+2125=62125. (2)X 的所有可能取值为1,2,3.则P (X =1)=25+35×23=45,P (X =2)=225+35×13×35×23=425,P (X =3)=⎝⎛⎭⎫352×⎝⎛⎭⎫132×1=125. 即X 的概率分布为所以E (X )=1×45+2×425+3×125=3125.15.设ξ为随机变量,从棱长为1的正方体的12条棱中任取两条,当两条棱相交时,ξ=0;当两条棱平行时,ξ的值为两条棱之间的距离;当两条棱异面时,ξ=2,则随机变量ξ的均值是________. 答案10+211解析 ξ的可能取值为0,2,1,2,则 P (ξ=0)=8C 23C 212=411,P (ξ=2)=6C 212=111,P (ξ=1)=12C 212=211, P (ξ=2)=24C 212=411. ∴ξ的概率分布为∴E (ξ)=0×411+1×211+2×111+2×411=10+211.16.某项乒乓球赛事,种子选手M 与B 1,B 2,B 3三位非种子选手分别进行一场对抗赛,按以往多次比赛的统计,M 获胜的概率分别为34,23,12,且各场比赛互不影响.求M 获胜场数X 的均值.解 设M 与B 1,B 2,B 3进行对抗赛获胜的事件为A ,B ,C , 则P (A )=34,P (B )=23,P (C )=12.∴M 获胜场数X 的可能取值为0,1,2,3,则P (X =0)=P (A B C )=⎝⎛⎭⎫1-34×⎝⎛⎭⎫1-23×⎝⎛⎭⎫1-12=124, P (X =1)=P (A B C )+P (A B C )+P (A B C )=34×⎝⎛⎭⎫1-23×⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫1-34×⎝⎛⎭⎫1-23×12+⎝⎛⎭⎫1-34×23×⎝⎛⎭⎫1-12=624=14, P (X =2)=P (AB C )+P (A B C )+P (A BC )=34×23×⎝⎛⎭⎫1-12+34×⎝⎛⎭⎫1-23×12+⎝⎛⎭⎫1-34×23×12 =1124. P (X =3)=P (ABC )=34×23×12=624=14.所以M 获胜场数X 的概率分布为所以E (X )=0×124+1×14+2×1124+3×14=2312.。
2023年高考数学(理科)一轮复习—— 离散型随机变量的均值与方差
P(X=100)=21×14×14=312,
∴X 的分布列为
X 20 40 50 70 100
P
3 8
9 32
1 8
3 16
1 32
∴E(X)=20×38+40×392+50×18+70×136+100×312=1465.
索引
考点二 二项分布的均值与方差
例2 (2021·东北三省三校联考)随着经济的发展,轿车已成为人们上班代步的一 种重要工具.现将某人三年以来每周开车从家到公司的时间之和统计如图所示.
第十一章 计数原理、概率、随机变量及其分布
考试要求 1.理解取有限个值的离散型随机变量的均值、方差的概念;2.能计算 简单离散型随机变量的均值、方差,并能解决一些简单实际问题.
内容 索引
知识诊断 基础夯实
考点突破 题型剖析
分层训练 巩固提升
知识诊断 基础夯实
ZHISHIZHENDUANJICHUHANGSHI
话费,求 X 的分布列与数学期望.
索引
解 ①由题意知 P(ξ<μ)=P(ξ≥μ)=12,获赠话费 X 的可能取值为 20,40,50,
70,100, P(X=20)=12×34=38,P(X=40)=21×34×34=392,
P(X=50)=12×14=18,P(X=70)=21×34×14+12×14×43=136,
索引
P(X=4)=1304=1080100. 故 X 的分布列为
X0
1
2
3
4
P
2 401 10 000
1 029 2 500
1 323 5 000
189 2 500
81 10 000
故 E(X)=0×120400010+1×12 052090+2×15 302030+3×2158090+4×1080100 =65或E(X)=4×130=65.
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第七节 离散型随机变量的均值与方差、正态分布[最新考纲] 1.理解取有限个值的离散型随机变量的均值、方差的概念.2.会求简单离散型随机变量的均值、方差,并能利用离散型随机变量的均值、方差概念解决一些简单实际问题.3.借助直观直方图认识正态分布曲线的特点及曲线所表示的意义.1.离散型随机变量的分布列、均值与方差 一般地,若离散型随机变量X 的分布列为 X x 1 x 2 … x i … x n Pp 1p 2…p i…p n=x 1p 1+x 2p 2+…+x i p i +…+x n p n 为随机变量的均值或数学期望,它反映了离散型随机变量取值的平均水平.(2)方差:称D (X )=∑ni =1[x i -E (X )]2p i 为随机变量X 的方差,它刻画了随机变量X 与其均值E (X )的平均偏离程度,其算术平方根D (X )为随机变量X 的标准差.2.均值与方差的性质 (1)E (aX +b )=aE (X )+b .(2)D (aX +b )=a 2D (X )(a ,b 为常数). 3.两点分布与二项分布的均值、方差均值 方差 变量X 服从两点分布E (X )=p D (X )=p (1-p ) X ~B (n ,p )E (X )=npD (X )=np (1-p )(1)正态曲线的特点:①曲线位于x轴上方,与x轴不相交;②曲线是单峰的,它关于直线x=μ对称;③曲线在x=μ处达到峰值1σ2π;④曲线与x轴之间的面积为1;⑤当σ一定时,曲线的位置由μ确定,曲线随着μ的变化而沿x轴平移;⑥当μ一定时,曲线的形状由σ确定,σ越小,曲线越“瘦高”,表示总体的分布越集中;σ越大,曲线越“矮胖”,表示总体的分布越分散.(2)正态分布的三个常用数据①P(μ-σ<X≤μ+σ)=0.682_6;②P(μ-2σ<X≤μ+2σ)=0.954_4;③P(μ-3σ<X≤μ+3σ)=0.997_4.[常用结论]1.均值与方差的关系:D(X)=E(X2)-E2(X).2.超几何分布的均值:若X服从参数为N,M,n的超几何分布,则E(X)=nMN.一、思考辨析(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)离散型随机变量的各个可能值表示的事件是彼此互斥的.()(2)若X~N(μ,σ2),则μ,σ2分别表示正态分布的均值和方差.()(3)随机变量的均值是常数,样本的平均值是随机变量.()(4)随机变量的方差和标准差都反映了随机变量取值偏离均值的平均程度,方差或标准差越小,则偏离均值的平均程度越小. ()[答案](1)√(2)√(3)×(4)√二、教材改编1.已知X的分布列为X -1 0 1A.73B.4C.-1D.1A[由概率分布列的性质可知:12+13+a=1,∴a=16.∴E(X)=(-1)×12+0×13+1×16=-13.∴E(Y)=3+2E(X)=3-23=7 3.]2.若随机变量X满足P(X=c)=1,其中c为常数,则D(X)的值为________.0[∵P(X=c)=1,∴E(X)=c×1=c,∴D(X)=(c-c)2×1=0.]3.已知随机变量X服从正态分布N(3,1),且P(X>2c-1)=P(X<c+3),则c=________.43[∵X~N(3,1),∴正态曲线关于x=3对称,且P(X>2c-1)=P(X<c+3),∴2c-1+c+3=3×2,∴c=43.]4.甲、乙两工人在一天生产中出现的废品数分别是两个随机变量X,Y,其分布列分别为:乙[E(X)=0×0.4+1×0.3+2×0.2+3×0.1=1.E(Y)=0×0.3+1×0.5+2×0.2=0.9,因为E (Y )<E (X ),所以乙技术好.]考点1 求离散型随机变量的均值、方差 求离散型随机变量X 的均值与方差的步骤 (1)理解X 的意义,写出X 可能取的全部值. (2)求X 取每个值时的概率. (3)写出X 的分布列. (4)由均值的定义求E (X ). (5)由方差的定义求D (X ).为迎接2022年北京冬奥会,推广滑雪运动,某滑雪场开展滑雪促销活动.该滑雪场的收费标准是:滑雪时间不超过1小时免费,超过1小时的部分每小时收费标准为40元(不足1小时的部分按1小时计算).有甲、乙两人相互独立地来该滑雪场运动,设甲、乙不超过1小时离开的概率分别为14,16;1小时以上且不超过2小时离开的概率分别为12,23;两人滑雪时间都不会超过3小时.(1)求甲、乙两人所付滑雪费用相同的概率;(2)设甲、乙两人所付的滑雪费用之和为随机变量ξ(单位:元),求ξ的分布列与数学期望E (ξ),方差D (ξ).[解] (1)两人所付费用相同,相同的费用可能为0,40,80元,两人都付0元的概率为p 1=14×16=124,两人都付40元的概率为p 2=12×23=13, 两人都付80元的概率为p 3=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-14-12×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-16-23=14×16=124,则两人所付费用相同的概率为p=p1+p2+p3=124+13+124=512.(2)由题设甲、乙所付费用之和为ξ,ξ可能取值为0,40,80,120,160,则:P(ξ=0)=14×16=124;P(ξ=40)=14×23+12×16=14;P(ξ=80)=14×16+12×23+14×16=512;P(ξ=120)=12×16+14×23=14;P(ξ=160)=14×16=124.ξ的分布列为ξ0 40 80 120 160P 1241451214124E(ξ)=0×124+40×14+80×512+120×14+160×124=80.D(ξ)=(0-80)2×124+(40-80)2×14+(80-80)2×512+(120-80)2×14+(160-80)2×124=4 0003.(1)求离散型随机变量的均值与方差关键是确定随机变量的所有可能值,写出随机变量的分布列,正确运用均值、方差公式进行计算.(2)注意E(aX+b)=aE(X)+b,D(aX+b)=a2D(X)的应用.[教师备选例题]1.(2019·杭州模拟)已知0<a<12,随机变量ξ的分布列如下:ξ-1 0 1A .E (ξ)增大,D (ξ)增大B .E (ξ)减小,D (ξ)增大C .E (ξ)增大,D (ξ)减小 D .E (ξ)减小,D (ξ)减小B [由题意得,E (ξ)=-a +12,D (ξ)=⎝ ⎛⎭⎪⎫-a +12+12×a +⎝ ⎛⎭⎪⎫-a +122⎝ ⎛⎭⎪⎫12-a +⎝⎛⎭⎪⎫-a +12-12×12=-a 2+2a +14, 又∵0<a <12,∴当a 增大时,E (ξ)减小,D (ξ)增大.]2.设袋子中装有a 个红球,b 个黄球,c 个蓝球,且规定:取出一个红球得1分,取出一个黄球得2分,取出一个蓝球得3分.(1)当a =3,b =2,c =1时,从该袋子中任取(有放回,且每球取到的机会均等)2个球,记随机变量ξ为取出此2球所得分数之和,求ξ的分布列;(2)从该袋子中任取(每球取到的机会均等)1个球,记随机变量η为取出此球所得分数.若E (η)=53,D (η)=59,求a ∶b ∶c .[解] (1)由题意得ξ=2,3,4,5,6, 故P (ξ=2)=3×36×6=14, P (ξ=3)=2×3×26×6=13, P (ξ=4)=2×3×1+2×26×6=518,P (ξ=5)=2×2×16×6=19, P (ξ=6)=1×16×6=136. 所以ξ的分布列为ξ 2 3 4 5 6 P141351819136(2)由题意知η的分布列为 η 1 2 3 Paa +b +cba +b +cca +b +c所以E (η)=a a +b +c +2b a +b +c +3c a +b +c=53,D (η)=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-532·a a +b +c +⎝ ⎛⎭⎪⎫2-532·b a +b +c +⎝ ⎛⎭⎪⎫3-532·c a +b +c =59,化简得⎩⎪⎨⎪⎧2a -b -4c =0,a +4b -11c =0.解得a =3c ,b =2c ,故a ∶b ∶c =3∶2∶1.1.(2018·全国卷Ⅲ)某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为p ,各成员的支付方式相互独立.设X 为该群体的10位成员中使用移动支付的人数,D (X )=2.4,P (X =4)<P (X =6),则p =( )A .0.7B .0.6C .0.4D .0.3B [由题意知,该群体的10位成员使用移动支付的概率分布符合二项分布,所以D (X )=10p (1-p )=2.4,所以p =0.6或p =0.4.由P (X =4)<P (X =6),得C 410p 4(1-p )6<C 610p 6(1-p )4,即(1-p )2<p 2,所以p >0.5,所以p =0.6.]2.大豆是我国主要的农作物之一,因此,大豆在农业发展中占有重要的地位,随着农业技术的不断发展,为了使大豆得到更好的种植,就要进行超级种培育研究.某种植基地培育的“超级豆”种子进行种植测试:选择一块营养均衡的可种植4株的实验田地,每株放入三粒“超级豆”种子,且至少要有一粒种子发芽这株豆苗就能有效成活,每株豆成活苗可以收成大豆2.205 kg .已知每粒豆苗种子成活的概率为12(假设种子之间及外部条件一致,发芽相互没有影响).(1)求恰好有3株成活的概率;(2)记成活的豆苗株数为ξ,收成为η(kg ),求随机变量ξ分布列及η的数学期望Eη.[解] (1)设每株豆子成活的概率为P 0,则P 0=1-(1-12)3=78.所以4株中恰好有3株成活的概率P =C 34(78)3(1-78)1=3431024.(2)记成活的豆苗株数为ξ,收成为η=2.205ξ,则ξ的可能取值为0,1,2,3,4,且ξ~B (4,78),所以ξ的分布列如下表: ξ0 1 2 3 4PC 04(1-78)4C 14(78)1(1-78)3C 24(78)2(1-78)2C 34(78)3 (1-78)1C 44(78)4∴E ξ=4×78=3.5,E η=E (2.205ξ)=2.205·Eξ=7.717 5(kg ). 考点2 均值与方差在决策中的应用 利用均值、方差进行决策的2个方略(1)当均值不同时,两个随机变量取值的水平可见分歧,可对问题作出判断. (2)若两随机变量均值相同或相差不大.则可通过分析两变量的方差来研究随机变量的离散程度或者稳定程度,进而进行决策.某投资公司在2019年年初准备将1 000万元投资到“低碳”项目上,现有两个项目供选择:项目一:新能源汽车.据市场调研,投资到该项目上,到年底可能获利30%,也可能亏损15%,且这两种情况发生的概率分别为79和29;项目二:通信设备.据市场调研,投资到该项目上,到年底可能获利50%,可能损失30%,也可能不赔不赚,且这三种情况发生的概率分别为35,13和115.针对以上两个投资项目,请你为投资公司选择一个合理的项目,并说明理由.[解]若按“项目一”投资,设获利为X1万元,则X1的分布列为X1300 -150P 7929∴E(X1)=300×79+(-150)×29=200.若按“项目二”投资,设获利为X2万元,则X2的分布列为X2500 -300 0P 3513115∴E(X2)=500×35+(-300)×13+0×115=200.D(X1)=(300-200)2×79+(-150-200)2×29=35 000,D(X2)=(500-200)2×35+(-300-200)2×13+(0-200)2×115=140 000.∴E(X1)=E(X2),D(X1)<D(X2),这说明虽然项目一、项目二获利相等,但项目一更稳妥.综上所述,建议该投资公司选择项目一投资.随机变量的均值反映了随机变量取值的平均水平,方差反映了随机变量稳定于均值的程度,它们从整体和全局上刻画了随机变量,是生产实际中用于方案取舍的重要理论依据.一般先比较均值,若均值相同,再用方差来决定.[教师备选例题]某公司计划购买2台机器,该种机器使用三年后即被淘汰.机器有一易损零件,在购进机器时,可以额外购买这种零件作为备件,每个200元.在机器使用期间,如果备件不足再购买,则每个500元.现需决策在购买机器时应同时购买几个易损零件,为此搜集并整理了100台这种机器在三年使用期内更换的易损零件数,得下面柱状图:以这100台机器更换的易损零件数的频率代替1台机器更换的易损零件数发生的概率,记X表示2台机器三年内共需更换的易损零件数,n表示购买2台机器的同时购买的易损零件数.(1)求X的分布列;(2)若要求P(X≤n)≥0.5,确定n的最小值;(3)以购买易损零件所需费用的期望值为决策依据,在n=19与n=20之中选其一,应选用哪个?[解](1)由柱状图并以频率代替概率可得,一台机器在三年内需更换的易损零件数为8,9,10,11的概率分别为0.2,0.4,0.2,0.2.从而P(X=16)=0.2×0.2=0.04;P(X=17)=2×0.2×0.4=0.16;P(X=18)=2×0.2×0.2+0.4×0.4=0.24;P(X=19)=2×0.2×0.2+2×0.4×0.2=0.24;P(X=20)=2×0.2×0.4+0.2×0.2=0.2;P(X=21)=2×0.2×0.2=0.08;P(X=22)=0.2×0.2=0.04.所以X的分布列为X 16 17 18 19 20 21 22P 0.04 0.16 0.24 0.24 0.2 0.08 0.04(2)由(1)知P(X≤18)=0.44,P(X≤19)=0.68,故n的最小值为19.(3)记Y表示2台机器在购买易损零件上所需的费用(单位:元).当n=19时,E(Y)=19×200×0.68+(19×200+500)×0.2+(19×200+2×500)×0.08+(19×200+3×500)×0.04=4 040.当n=20时,E(Y)=20×200×0.88+(20×200+500)×0.08+(20×200+2×500)×0.04=4 080.可知当n=19时所需费用的期望值小于当n=20时所需费用的期望值,故应选n=19.(2019·合肥二模)某种大型医疗检查机器生产商,对一次性购买2台机器的客户,推出两种超过质保期后两年内的延保维修优惠方案:方案一:交纳延保金7 000元,在延保的两年内可免费维修2次,超过2次每次收取维修费2 000元;方案二:交纳延保金10 000元,在延保的两年内可免费维修4次,超过4次每次收取维修费1 000元.某医院准备一次性购买2台这种机器.现需决策在购买机器时应购买哪种延保方案,为此搜集并整理了50台这种机器超过质保期后延保两年内维修的次数,得下表:维修次数0 1 2 3台数 5 10 20 15示这2台机器超过质保期后延保的两年内共需维修的次数.(1)求X的分布列;(2)以所需延保金及维修费用的期望值为决策依据,医院选择哪种延保方案更合算?[解](1)X所有可能的取值为0,1,2,3,4,5,6.P(X=0)=110×110=1100,P(X=1)=110×15×2=125,P(X=2)=15×15+25×110×2=325,P(X=3)=110×310×2+15×25×2=1150,P(X=4)=25×25+310×15×2=725,P(X=5)=25×310×2=625,P(X=6)=310×310=9100,∴X的分布列为(2)选择延保方案一,所需费用Y1元的分布列为:EY1=17100×7 000+1150×9 000+725×11 000+625×13 000+9100×15 000=10720(元).选择延保方案二,所需费用Y2元的分布列为:EY2=67100×10 000+625×11 000+9100×12 000=10 420(元).∵EY1>EY2,∴该医院选择延保方案二较合算.考点3 正态分布关于正态总体在某个区间内取值的概率求法(1)熟记P (μ-σ<X ≤μ+σ),P (μ-2σ<X ≤μ+2σ),P (μ-3σ<X ≤μ+3σ)的值. (2)充分利用正态曲线的对称性和曲线与x 轴之间面积为1.①正态曲线关于直线x =μ对称,从而在关于x =μ对称的区间上概率相等;②P (X <a )=1-P (X ≥a ),P (X <μ-a )=P (X ≥μ+a ).(2017·全国卷Ⅰ)为了监控某种零件的一条生产线的生产过程,检验员每天从该生产线上随机抽取16个零件,并测量其尺寸(单位:cm).根据长期生产经验,可以认为这条生产线正常状态下生产的零件的尺寸服从正态分布N (μ,σ2).(1)假设生产状态正常,记X 表示一天内抽取的16个零件中其尺寸在(μ-3σ,μ+3σ)之外的零件数,求P (X ≥1)及X 的数学期望;(2)一天内抽检零件中,如果出现了尺寸在(μ-3σ,μ+3σ)之外的零件,就认为这条生产线在这一天的生产过程可能出现了异常情况,需对当天的生产过程进行检查.①试说明上述监控生产过程方法的合理性; ②下面是检验员在一天内抽取的16个零件的尺寸: 9.95 10.12 9.96 9.96 10.01 9.92 9.98 10.04 10.269.9110.13 10.029.2210.0410.059.95经计算得x=116∑16i =1x i =9.97,s =116∑16i =1(x i -x )2=116(∑16i =1x 2i -16x 2)≈0.212,其中x i 为抽取的第i 个零件的尺寸,i =1,2,…,16. 用样本平均数x 作为μ的估计值μ,用样本标准差s 作为σ的估计值σ,利用估计值判断是否需对当天的生产过程进行检查?剔除(μ^-3σ^,μ^+3σ^)之外的数据,用剩下的数据估计μ和σ(精确到0.01).附:若随机变量Z 服从正态分布N (μ,σ2),则P (μ-3σ<Z <μ+3σ)=0.997 4,0.997 416≈0.959 2,0.008≈0.09.[解] (1)抽取的一个零件的尺寸在(μ-3σ,μ+3σ)之内的概率为0.997 4,从而零件的尺寸在(μ-3σ,μ+3σ)之外的概率为0.002 6,故X ~B (16,0.002 6).因此P (X ≥1)=1-P (X =0)=1-0.997 416≈0.040 8. X 的数学期望E (X )=16×0.002 6=0.041 6.(2)①如果生产状态正常,一个零件尺寸在(μ-3σ,μ+3σ)之外的概率只有0.002 6,一天内抽取的16个零件中,出现尺寸在(μ-3σ,μ+3σ)之外的零件的概率只有0.040 8,发生的概率很小,因此一旦发生这种情况,就有理由认为这条生产线在这一天的生产过程可能出现了异常情况,需对当天的生产过程进行检查,可见上述监控生产过程的方法是合理的.②由x =9.97,s ≈0.212,得μ的估计值为μ^=9.97,σ的估计值为σ^=0.212,由样本数据可以看出有一个零件的尺寸在(μ^-3σ^,μ^+3σ^)之外,因此需对当天的生产过程进行检查.剔除(μ^-3σ^,μ^+3σ^)之外的数据9.22,剩下数据的平均数为115×(16×9.97-9.22)=10.02.因此μ的估计值为10.02.∑16i =1x 2i =16×0.2122+16×9.972≈1 591.134,剔除(μ^-3σ^,μ^+3σ^)之外的数据9.22,剩下数据的样本方差为115×(1 591.134-9.222-15×10.022)≈0.008,因此σ的估计值为0.008≈0.09.本题考查正态分布、概率统计问题的综合,是在知识网络的交汇处命制的一道较为新颖的试题.正态分布与统计案例有些知识点是所谓的高考“冷点”,由于考生对这些“冷点”的内容重视不够,复习不全面,一旦这些“冷点”知识出了考题,虽然简单但也做错,甚至根本不会做,因而错误率相当高.本题求解的关键是借助题设提供的数据对问题做出合理的分析,其中方差公式的等价变形是数据处理的关键点.1.在如图所示的正方形中随机投掷10 000个点,则落入阴影部分(曲线C为正态分布N(-1,1)的密度曲线)的点的个数的估计值为()附:若X~N(μ,σ2),则P(μ-σ<X<μ+σ)=0.682 6,P(μ-2σ<X<μ+2σ)=0.954 4.A.1 193 B.1 359C.2 718 D.3 413B[对于正态分布N(-1,1),μ=-1,σ=1,正态曲线关于x=-1对称,故题图中阴影部分的面积为12×[P(-3<X<1)-P(-2<X<0)]=12×[P(μ-2σ<X<μ+2σ)-P(μ-σ<X<μ+σ)]=12×(0.954 4-0.682 6)=0.135 9,所以点落入题图中阴影部分的概率P=0.135 91=0.135 9,投入10 000个点,落入阴影部分的个数约为10 000×0.135 9=1 359.]2.为评估设备M生产某种零件的性能,从设备M生产零件的流水线上随机抽取100个零件作为样本,测量其直径后,整理得到下表:直径/mm 58 59 61 62 63 64 65 66个数 1 1 3 5 6 19 33 18直径/mm 67 68 69 70 71 73 合计个数 4 4 2 1 2 1 100计值.(1)为评判一台设备的性能,从该设备加工的零件中任意抽取一件,记其直径为X,并根据以下不等式进行评判(P表示相应事件的概率):①P(μ-σ<X≤μ+σ)≥0.6826;②P(μ-2σ<X≤μ+2σ)≥0.9544;③P(μ-3σ<X≤μ+3σ)≥0.9974.评判规则为:若同时满足上述三个不等式,则设备等级为甲;若仅满足其中两个,则等级为乙;若仅满足其中一个,则等级为丙;若全部都不满足,则等级为丁,试判断设备M 的性能等级.(2)将直径小于等于μ-2σ或直径大于μ+2σ的零件认为是次品. ①从设备M 的生产流水线上随机抽取2件零件,计算其中次品件数Y 的数学期望E (Y );②从样本中随机抽取2件零件,计算其中次品件数Z 的数学期望E (Z ). [解] (1)P (μ-σ<X ≤μ+σ)=P (62.8<X ≤67.2)=0.8>0.6826,P (μ-2σ<X ≤μ+2σ)=P (60.6<X ≤69.4)=0.94<0.9544,P (μ-3σ<X ≤μ+3σ)=P (58.4<X ≤71.6)=0.98<0.9974, 因为设备M 的数据仅满足一个不等式,故其性能等级为丙. (2)易知样本中次品共6件,可估计设备M 生产零件的次品率为0.06. ①由题意可知Y ~B (2,350),于是E (Y )=2×350=325. ②由题意可知Z 的分布列为故E (Z )=0×C 94C 2100+1×C 6C 94C 2100+2×C 6C 2100=325.。