兩點(diǎn)分布、超幾何分布、二項(xiàng)分布、正態(tài)分布七大題型-2025年高考數(shù)學(xué)重難點(diǎn)題型突破(新高考)解析版_第1頁
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文檔簡介

重難點(diǎn)專題46兩點(diǎn)分布、超幾何分布、二項(xiàng)分布、正態(tài)分布七大題

型匯總

題型1兩點(diǎn)分布..................................................................1

題型2超幾何分布................................................................6

題型3二項(xiàng)分布.................................................................15

題型4正態(tài)分布.................................................................24

題型5超幾何分布與二項(xiàng)分布....................................................36

題型6超幾何分布與正態(tài)分布.....................................................46

題型7二項(xiàng)分布與正態(tài)分布.......................................................56

題型1兩點(diǎn)分布

菱均#占

兩步法判斷一個(gè)分布是否為兩點(diǎn)分布

(1)看取值:隨機(jī)變量只取兩個(gè)值:0和L

(2)驗(yàn)概率:檢驗(yàn)f\X=0)+f\X=1)=1是否成立.如果一個(gè)分布滿足以上兩點(diǎn),則該分布

是兩點(diǎn)分布,否則不是

【例題11(2023上?江蘇鎮(zhèn)江?高三江蘇省鎮(zhèn)江第一中學(xué)??茧A段練習(xí))若隨機(jī)變量X服從

兩點(diǎn)分布,其中P(X=o)=]E(X),D(X)分別為隨機(jī)變量X的均值與方差,則下列結(jié)論不

正確的是()

A.P(X=1)=E(X)B.E(3X+2)=4

C.D(3X+2)=4D.D(X)=:

【答案】C

【分析】根據(jù)隨機(jī)變量X服從兩點(diǎn)分布推出P(X=1)=|,根據(jù)公式先計(jì)算出E(X)、D(X),

第1頁共80頁

由此分別計(jì)算四個(gè)選項(xiàng)得出結(jié)果.

【詳解】隨機(jī)變量X服從兩點(diǎn)分布,其中P(X=0)=];.P(x=1)=|,

E(X)=0x-+lx-=-,

OW=(0-|)2x|+(l-|)2x|=|,

在A中,P(X=1)=E(X),故A正確;

在B中,E(3X+2)=3E(X)+2=4,故B正確;

在C中,D(3X+2)=9D(X)=9X|=2,故C錯(cuò)誤;

在D中,D(X)=|,故D正確.

故選:C.

【變式1-1】1.(2021?浙江杭州?浙江省杭州第二中學(xué)??寄M預(yù)測)有3個(gè)人在一樓進(jìn)入

電梯,樓上共有4層,設(shè)每個(gè)人在任何一層出電梯的概率相等,并且各層樓無人再進(jìn)電梯,

設(shè)電梯中的人走空時(shí)電梯需停的次數(shù)為§,則灰f)=

【答案】

16

f',電梯在第i+\層停

【分析】設(shè)隨機(jī)變量8=(i=123,4),可求得隨機(jī)變量兩個(gè)取值

電梯在第t+\層不停

所對(duì)應(yīng)的概率,由此得到分布列,從而計(jì)算得到E七),由E(f)=£21Ee)可求得結(jié)果.

【詳解】由題意知:大樓共5層,

,1,電梯在第t+1層停

設(shè)隨機(jī)變量d=(i=1,2,3,4),貝q=Eti&,

電梯在第層不停

X0,t+1

?.嚀怎=。)=(1一?3=卷/g=1)=1一(1一/=~

第2頁共80頁

、

E(fj)=0cX-27--F,iyx—37=一37,

w646464

E(f)=EQXi&)=££E&)=4x篙=葛.

故答案為:巳

lo

【點(diǎn)睛】關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)睛:本題解題關(guān)鍵是能夠明確當(dāng)電梯不停時(shí),無人能走出電梯,從而結(jié)合

對(duì)立事件概率公式確定電梯在每層停與不停所對(duì)應(yīng)的概率,進(jìn)而得到分布列.

【變式1-1】2.(2018?浙江?校聯(lián)考模擬預(yù)測)已知隨機(jī)變量8滿足P&=0)=小,

P&=1)=1-PE,且0cpi<]i=1,2.若E(fi)<E&),則().

A?Pl<P2,且。(fl)<D(《2)B?Pl>P2,且。(fl)>D(§2)

C.PI<P2,且。(fi)>0(02)D?pi>P2,且D(fi)<。(§2)

【答案】B

【分析】根據(jù)已知寫出對(duì)應(yīng)的兩點(diǎn)分布的分布列,根據(jù)公式求出期望,由E&)<E&)可得

Pi>P2,根據(jù)方差公式構(gòu)造二次函數(shù),借助函數(shù)的單調(diào)性即可得出結(jié)果.

【詳解】由題知變量七,七的分布列均為兩點(diǎn)分布.變量fl,§2的分布列如下:

fl01$201

PPl1-P1PP21一P2

則E&)=1-Pl,Ea)=1-P2,。&)=Pl(l-P1),。&2)=P2(l-P2),

由E(fi)<E(A)=>1-Pl<1-P2=Pi>P2,因?yàn)?<Pii=1,2,

函數(shù)y=x(l-x)在(O4)上單調(diào)遞增,所以>0?2).

故選:B.

【點(diǎn)睛】本題考查離散型隨機(jī)變量的分布列、數(shù)學(xué)期望及方差.本題的關(guān)鍵要識(shí)別出變量服

從兩點(diǎn)分布,運(yùn)用相應(yīng)數(shù)學(xué)期望和方差公式計(jì)算,其次運(yùn)用二次函數(shù)的性質(zhì)來比較大小,屬

于中檔題.

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【變式1-1]3.(2019上浙江溫州?高三溫州中學(xué)校考階段練習(xí))已知隨機(jī)變量,滿足P(f=

0)=1—p,P(f=1)=p,其中。<p<1.令隨機(jī)變量〃=巧—E(f)|,則()

A,£(77)>E笆)B.E⑺<E(9

C.D(n)>D⑹D.。⑺<D(^)

【答案】D

【分析】根據(jù)題意,列表求得隨機(jī)變量,及〃的分布列,可知均為兩點(diǎn)分布.由兩點(diǎn)分布的均值及

方差表示出E(f),D(打和E5)。8),根據(jù)0<p<1比較大小即可得解.

【詳解】隨機(jī)變量f滿足P(f=0)=1—p,P(f=1)=p,其中0<p<1.

則隨機(jī)變量f的分布列為:

01

P1—PP

所以E(f)=p,D(O=p(l-p)

隨機(jī)變量〃=If一E(f)|,

所以當(dāng)f=。時(shí)〃=If-F(OI=P,當(dāng)f=1時(shí)刃=If—E(f)|=1-p

所以隨機(jī)變量〃=If-E(f)|的分布列如下表所示(當(dāng)p=0.5時(shí)簿只有一個(gè)情況,概率為1):

P1—p

P1—pp

則£1(〃)=p(l—p)+(1—p)p=2p(l—p)

DS)=[p—2P(1—p)]2?(1—p)+[1—p—2P(1—p)]2-p

=p(l—p)(2p—l)2

當(dāng)E(f)=E(〃)即p=2P(1-p),解得p=/所以A、B錯(cuò)誤.

。⑹-。⑺

=p(l—p)—p(l—p)(2p—l)2

=4P2(1-p)2>。恒成立.

所以C錯(cuò)誤,D正確

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故選:D

【點(diǎn)睛】本題考查了隨機(jī)變量的分布列,兩點(diǎn)分布的特征及均值和方差求法,屬于中檔題

【變式1-U4.(2020?安徽?校聯(lián)考二模)某工廠生產(chǎn)某種電子產(chǎn)品,每件產(chǎn)品不合格的概

率均為P,現(xiàn)工廠為提高產(chǎn)品聲譽(yù),要求在交付用戶前每件產(chǎn)品都通過合格檢驗(yàn),已知該工

廠的檢驗(yàn)儀器一次最多可檢驗(yàn)5件該產(chǎn)品,且每件產(chǎn)品檢驗(yàn)合格與否相互獨(dú)立.若每件產(chǎn)

品均檢驗(yàn)一次,所需檢驗(yàn)費(fèi)用較多,該工廠提出以下檢驗(yàn)方案:將產(chǎn)品每k個(gè)(k<5)一組

進(jìn)行分組檢驗(yàn),如果某一組產(chǎn)品檢驗(yàn)合格,則說明該組內(nèi)產(chǎn)品均合格,若檢驗(yàn)不合格,則說

明該組內(nèi)有不合格產(chǎn)品,再對(duì)該組內(nèi)每一件產(chǎn)品單獨(dú)進(jìn)行檢驗(yàn),如此,每一組產(chǎn)品只需檢驗(yàn)

1次或1+k次.設(shè)該工廠生產(chǎn)1000件該產(chǎn)品,記每件產(chǎn)品的平均檢驗(yàn)次數(shù)為X.

(1)求X的分布列及其期望;

(2)(i)試說明,當(dāng)p越小時(shí),該方案越合理,即所需平均檢驗(yàn)次數(shù)越少;

(ii)當(dāng)「=o.i時(shí),求使該方案最合理時(shí)k的值及1000件該產(chǎn)品的平均檢驗(yàn)次數(shù).

【答案】(1)見解析,l-(l-p)k+i(2)(i)見解析(ii)fc=4時(shí)平均檢驗(yàn)次數(shù)最少,

約為594次.

【解析】(1)由題意可得P(X=目=(1-p¥,X的可能取值為折口—,分別求出其概率即

可求出分布列,進(jìn)而可求出期望.

(2)(1)由⑴記f(P)=1-(1一p)k+[根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性即可證出;(ii)記g(k)=1-

(l-p)k+i=l-0.9k+/當(dāng)g(k)<1且取最小值時(shí),該方案最合理,對(duì)k進(jìn)行賦值即可

求解.

【詳解】(1)P(X=£)=(I-由題,X的可能取值為割

P(x=.)=1一a一P)3故x的分布列為

11+/c

X

kk

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P(l-p)k1—(1—p)k

E(X)="(1-p)k+-[1-(1-p)fe]=1-(1-p)fc+

KKK

⑵⑴由⑴記f(p)=l-(l-p)k+i,因?yàn)閗>0,

所以f(p)在pe(0,1)上單調(diào)遞增,

故P越小,f(P)越小,即所需平均檢驗(yàn)次數(shù)越少,該方案越合理

(ii)記g(k)=l-(l-p)k+i=1-0.9k+i

當(dāng)g(k)<1且取最小值時(shí),該方案最合理,

因?yàn)間⑴=1.1,^(2)=0.69,g(3)?0.604^(4)?0.594,g⑸?0.61

所以k=4時(shí)平均檢驗(yàn)次數(shù)最少,約為1000X0.594=594次.

【點(diǎn)睛】本題考查了離散型隨機(jī)變量的分布列、數(shù)學(xué)期望,考查了分析問題、解決問題的能

力,屬于中檔題.

題型2超幾何分布

#占

對(duì)超幾何分布的理解

(I)超幾何分布的模型是不放回抽樣;

(2)超幾何分布中的參數(shù)是M,N,n-,

(3)超幾何分布可解決產(chǎn)品中的正品和次品、盒中的白球和黑球、同學(xué)中的男和女等問題,

往往由差異明顯的兩部分組成.

【例題2】(2023?全國?模擬預(yù)測)課堂上,老師為了講解"利用組合數(shù)計(jì)算古典概型的問

題",準(zhǔn)備了x(x>3,xeN*)個(gè)不同的盒子,上面標(biāo)有數(shù)字1,2,3,...,每個(gè)盒子準(zhǔn)

備裝x張形狀相同的卡片,其中一部分卡片寫有“巨額獎(jiǎng)勵(lì)"的字樣,另一部分卡片寫有

"謝謝惠顧”的字樣.第1個(gè)盒子放有1張“巨額獎(jiǎng)勵(lì)",久一1張"謝謝惠顧",第2個(gè)

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盒子放有2張"巨額獎(jiǎng)勵(lì)",%-2張"謝謝惠顧",…,以此類推.游戲時(shí),老師在所有

盒子中隨機(jī)選取1個(gè)盒子后,再讓一個(gè)同學(xué)上臺(tái)每次從中隨機(jī)抽取1張卡片,抽取的卡片

不再放回,連續(xù)抽取3次.

(1)若老師選擇了第3個(gè)盒子,x=7,記摸到"謝謝惠顧”卡片的張數(shù)為X,求X的分布列

以及數(shù)學(xué)期望E(X);

(2)若x=5,求該同學(xué)第3次抽到"謝謝惠顧”的概率.

【答案】⑴分布列見解析,E(X)=y

⑵I

【分析】(1)利用超幾何分布的知識(shí)表示出分布列,計(jì)算期望即可;

(2)當(dāng)x=5時(shí),記從第k個(gè)盒子中第3次抽到"謝謝惠顧"為事件4<卜=123,4,5),結(jié)

合古典概型,分別計(jì)算其對(duì)應(yīng)的概率,即可得到答案,

【詳解】(1)當(dāng)%=7時(shí),老師選擇第3個(gè)盒子,則有3張"巨額獎(jiǎng)勵(lì)"的卡片和4張"謝

謝惠顧”的卡片,則X的所有可能取值為0,1,2,3,

則P(X=0)=-=-,P(X=1)=警=fl,

P(X=2)=等=竺,P(X=3)==&.

'JC;351v7C735

X的分布列為

X0123

112184

P

35353535

數(shù)學(xué)期望E(X)=0X£+1X||+2X^|+3X2=,

(2)當(dāng)久=5時(shí),記從第k個(gè)盒子中第3次抽到"謝謝惠顧"為事件4式卜=123,4,5).

P(4)=l_i^l=±PQ4,)=文至+2X3X2X2+邳四=三)=絲三+3X2X1X2=-

'175X4X35''5X4X35x4x35x4x35'""5x4x35x4x35

第7頁共80頁

r>/A、4X3X11/A\r\

P(a4)=H=m,P(4)=0.

故該同學(xué)第3次抽到"謝謝惠顧"的概率P==|.

【變式2-1]1.(2023上?江蘇南京?高三南京市江寧高級(jí)中學(xué)校聯(lián)考期中)為弘揚(yáng)中國共

產(chǎn)黨百年奮斗的光輝歷程,某校團(tuán)委決定舉辦“中國共產(chǎn)黨黨史知識(shí)”競賽活動(dòng).競賽共有

力和B兩類試題,每類試題各10題,其中每答對(duì)1道4類試題得10分;每答對(duì)1道B類試

題得20分,答錯(cuò)都不得分.每位參加競賽的同學(xué)從這兩類試題中共抽出3道題回答(每道

題抽后不放回).已知某同學(xué)2類試題中有7道題能答對(duì),而他答對(duì)各道B類試題的概率均為

2

3?

(1)若該同學(xué)只抽取3道4類試題作答,設(shè)X表示該同學(xué)答這3道試題的總得分,求X的分布

和期望;

(2)若該同學(xué)在a類試題中只抽1道題作答,求他在這次競賽中僅答對(duì)1道題的概率.

【答案】(1)分布列見解析,E(X)=21

【分析】(1)根據(jù)超幾何分布的概率公式求解概率,即可得分布列,利用期望公式即可求

解,

(2)根據(jù)相互獨(dú)立事件的概率,即可求解.

【詳解】(1)Xe{0,10,20,30}

p(x=0)=卑=工,P(X=10)=率=9=K

、)CJ120kJCio12040

0

p(x=10)=率=里=4,P(X=30)=§■=—357

、)CJ12040V)Cio12024

0

所以X的分布為

X0102030

第8頁共80頁

17217

P

120404024

所以E(X)=0X---F10X--F20X--F30X——21

v7120404024

(2)記〃該同學(xué)僅答對(duì)1道題〃為事件M.

,、71o31219

"-,x(一)H——xC?—?一=—

Pi(M)'=10W1023390

???這次競賽中該同學(xué)僅答對(duì)1道題得概率為得

【變式2-1]2.(2022上?廣東廣州?高三廣州六中??计谀?某地區(qū)共有200個(gè)村莊,根

據(jù)扶貧政策的標(biāo)準(zhǔn),劃分為貧困村與非貧困村為了分析2018年度該地區(qū)的GDP(國內(nèi)生

產(chǎn)總值)(單位:萬元)情況,利用分層抽樣的方法,從中抽取一個(gè)容量為20的樣本,并

繪成如圖所示的莖葉圖.

非貧困村的GDP貧困村的GDP

138

2578

93124

9764

74325

53216

(l)(i)分別求樣本中非貧困村與貧困村的GDP的平均值;

(ii)利用樣本平均值來估算該地區(qū)2018年度的GDP的總值.

(2)若從樣本中的貧困村中隨機(jī)抽取4個(gè)村進(jìn)行調(diào)研,設(shè)X表示被調(diào)研的村中GDP低于(i)

中貧困村GDP平均值的村的個(gè)數(shù),求X的分布列及數(shù)學(xué)期望.

【答案】(1)(i)非貧困村的GDP的平均值為54萬元;貧困村的GDP的平均值為26萬元;(ii)

8560萬元

(2)分布列見解析,數(shù)學(xué)期望為|

【分析】(1)(i)由平均數(shù)公式求解即可;(ii)由題意直接列式計(jì)算即可;

第9頁共80頁

(2)首先結(jié)合超幾何分布的概率公式求概率,進(jìn)而可得分布列,再由數(shù)學(xué)期望公式求數(shù)學(xué)

期望即可.

【詳解】(1)(i)非貧困村的GDP的平均值為

-9-+-6-+--7-+-9--+-2-+--3-+--4-+-7--+-1-+--2-+-3+--5-+--3-0-+--4-0-x-3--+-5-0--x-4-+-6--0-x-4-=54*(/萬r---兀----\).

貧困村的GDP的平均值為

-3-+-8--+-5-+--7-+-8--+-1-+--2-+-4-+--1-0-x--2-+-2--0-x-3-+--3-0-x-3-=2“6(/萬i----兀--------\).

O

(ii)?.?貧困村與非貧困村的抽樣比為2:3,

.?.該地區(qū)貧困村的個(gè)數(shù)為80,非貧困村的個(gè)數(shù)為120,

..該地區(qū)2018年度的GDP的總值約為26x80+54x120=2080+6480=8560(萬元).

(2)由題意及(i)知GDP低于貧困村GDP平均值的村有3個(gè),

則X的所有可能取值為0,1,2,3,則

P(X=0)W=gP(X=1)=詈/P(X=2)=等=,P(X=3)=詈=%

■X的分布列為

X0123

1331

P

147714

【變式2-1]3.(2023?全國?高三專題練習(xí))某從事智能教育技術(shù)研發(fā)的科技公司開發(fā)了一

個(gè)"AI作業(yè)”項(xiàng)目,并且在甲、乙兩個(gè)學(xué)校的高一學(xué)生中做用戶測試.經(jīng)過一個(gè)階段的試用,

為了解"AI作業(yè)"對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)的促進(jìn)情況,該公司隨機(jī)抽取了200名學(xué)生,對(duì)他們的"向

量數(shù)量積"知識(shí)點(diǎn)掌握的情況進(jìn)行調(diào)查,樣本調(diào)查結(jié)果如下表:

甲校乙校

第10頁共80頁

使用AI作業(yè)不使用AI作業(yè)使用AI作業(yè)不使用AI作業(yè)

基本掌握32285030

沒有掌握8141226

假設(shè)每位學(xué)生是否掌握"向量數(shù)量積"知識(shí)點(diǎn)相互獨(dú)立.從樣本中沒有掌握"向量數(shù)量積"

知識(shí)點(diǎn)的學(xué)生中隨機(jī)抽取2名學(xué)生,用§表示抽取的2名學(xué)生中使用"M作業(yè)”的人數(shù),求

珀勺分布列和數(shù)學(xué)期望;

【答案】分布列見解析,E(f)=|;

【分析】根據(jù)題意由表格數(shù)據(jù)可得使用"AI作業(yè)"的人數(shù)為20人,不使用"AI作業(yè)”的人

數(shù)為40,利用超幾何分布即可求得分布列,得出期望值.

【詳解】依題意,沒有掌握"向量數(shù)量積"知識(shí)點(diǎn)的學(xué)生有60人,

其中,使用"AI作業(yè)"的人數(shù)為20人,不使用"AI作業(yè)"的人數(shù)為40,

易知f=0,1,2,且P(f=0)=2=(J,

所以珀勺分布列為:

012

268019

P

59177177

故數(shù)學(xué)期望E(f)=1x瞿+2x券=|

【變式2-1]4.(2023上?全國?高三專題練習(xí))為了適當(dāng)疏導(dǎo)電價(jià)矛盾,保障電力供應(yīng),

支持可再生能源發(fā)展,促進(jìn)節(jié)能減排,某省推出了省內(nèi)居民階梯電價(jià)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn):以一個(gè)年

度為計(jì)費(fèi)周期,月度滾動(dòng)使用.第一階梯:年用電量在2160度以下(含2160度),執(zhí)行第

一檔電價(jià)0.5653元/度;第二階梯:年用電量在2161度到4200度內(nèi)(含4200度),超出

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2160度的電量執(zhí)行第二檔電價(jià)0.6153元/度;第三階梯:年用電量在4200度以上,超出

4200度的電量執(zhí)行第三檔電價(jià)0.8653元/度.

某市的電力部門從本市的用戶中隨機(jī)抽取10戶,統(tǒng)計(jì)其同一年度的用電情況,列表如下:

用戶

12345678910

編號(hào)

年用電量/

1000126014001824218024232815332544114600

(1)計(jì)算表中編號(hào)為10的用戶該年應(yīng)交的電費(fèi);

(2)現(xiàn)要在這10戶中任意選取4戶,對(duì)其用電情況進(jìn)行進(jìn)一步分析,求取到第二階梯的戶數(shù)

的分布列.

【答案】(1)2822.38

(2)分布列見解析

【分析】(1)根據(jù)階梯電價(jià)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),分段計(jì)算編號(hào)為10的用戶一年的用電費(fèi)用,即得

答案;

(2)確定第二階梯的戶數(shù),設(shè)取到第二階梯的戶數(shù)為X,確定其可能的取值,根據(jù)超幾何

分布的概率計(jì)算,求出每個(gè)值相應(yīng)的概率,即可得分布列.

【詳解】(1)(因?yàn)榈诙n電價(jià)比第一檔電價(jià)每度多0.05元,

第三檔電價(jià)比第一檔電價(jià)每度多0.3元,

編號(hào)為10的用戶一年的用電量是4600度,

所以該戶該年應(yīng)交電費(fèi)為

4600x0.5653+(4200-2160)x0.05+(4600-4200)x0.3=2822.38(元).

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(2)設(shè)取到第二階梯的戶數(shù)為X,

易知第二階梯有4戶,則X的所有可能取值為0,1,2,3,4.

P(X=0)=,P(X=1)=,P(x=2)=

普J(rèn)o=(,4泮Jo=卷Z1轡Jo=£'

故X的分布列為

X01234

18341

P

1421735210

【變式2-1]5.(2022上?遼寧鐵嶺?高三校聯(lián)考期末)雙十一購物狂歡節(jié),是指每年11月

11日的網(wǎng)絡(luò)促銷日,源于淘寶商城(天貓)2009年11月11日舉辦的網(wǎng)絡(luò)促銷活動(dòng),時(shí)

至今日已成為中國電子商務(wù)行業(yè)的年度盛事,并且逐漸影響到國際電子商務(wù)行業(yè).某營銷調(diào)

研機(jī)構(gòu)進(jìn)行某商品的市場營銷調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),每回饋消費(fèi)者一定的點(diǎn)數(shù),該商品每天的銷量就

會(huì)發(fā)生一定的變化,經(jīng)過試點(diǎn)統(tǒng)計(jì)得到下表:

返還點(diǎn)數(shù)t12345

銷量(百件)/天0.50.611.41.7

(1)經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),可用線性回歸模型y=bt+0.08擬合當(dāng)?shù)卦撋唐蜂N量y(百件)與返還點(diǎn)數(shù)

t之間的相關(guān)關(guān)系.試預(yù)測,若返還6個(gè)點(diǎn)時(shí),該商品每天的銷量;

⑵已知某地?cái)M購買該商品的消費(fèi)群體十分龐大,營銷調(diào)研機(jī)構(gòu)對(duì)其中200名消費(fèi)者對(duì)返點(diǎn)

數(shù)額的心理預(yù)期值進(jìn)行了一個(gè)抽樣調(diào)查,得到如下一份頻數(shù)表:

返還點(diǎn)數(shù)預(yù)期值區(qū)間(百分比)[1-3)[3,5)57)[7,9)[9,11)[11,13)

206060302010

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(i)求這200位擬購買該商品的消費(fèi)者對(duì)返還點(diǎn)數(shù)的心理預(yù)期值的樣本平均數(shù)及50%分

位數(shù)的估計(jì)值(同一區(qū)間的預(yù)期值可用該區(qū)間的中點(diǎn)值代替:估計(jì)值精確到0.1);

(ii)將對(duì)返還點(diǎn)數(shù)的心理預(yù)期值在[1,3)和[11,13)的消費(fèi)者分別定義為"低欲望型"消費(fèi)

者和“高欲望型"消費(fèi)者,現(xiàn)采用分層抽樣的方法從位于這兩個(gè)區(qū)間的30名消費(fèi)者中隨機(jī)

抽取6名,再從這6人中隨機(jī)抽取3名進(jìn)行跟蹤調(diào)查,設(shè)抽出的3人中"低欲望型"消費(fèi)

者的人數(shù)為隨機(jī)變量X,求X的分布列及數(shù)學(xué)期望.

【答案】(1)返回6個(gè)點(diǎn)時(shí)該商品每天銷量約為2百件

⑵(i)5.7;(ii)分布列見解析,2

【分析】(1)根據(jù)樣本中心點(diǎn)求得6,進(jìn)而求得預(yù)測值.

(2)(i)根據(jù)百分位數(shù)的求法求得正確答案.(ii)利用超幾何分布的分布列計(jì)算公式求

得分布列并求得數(shù)學(xué)期望.

【詳解】(1)E=產(chǎn)=3,歹=。-5+。竺+1.4+1.7=,

104

代入y=bt+0.08,得1.04=36+0.08,b=0.32,

則y關(guān)于珀勺線性回歸方程為9=o.32t+0.08,

當(dāng)t=6時(shí),夕=2.00,即返回6個(gè)點(diǎn)時(shí)該商品每天銷量約為2百件.

(2)(i)根據(jù)題意,這200位擬購買該商品的消費(fèi)者對(duì)返還點(diǎn)數(shù)的心里預(yù)期值的平均值%

的估計(jì)值為:

x=2X0.1+4x0.3+6X0.3+8X0.15+10X0.1+12X0.05=6,

50%分位數(shù)的估計(jì)值為5+2x=5+1~5.7.

1°戈6U-6。3

(ii)抽取6名消費(fèi)者中"低欲望型"消費(fèi)者人數(shù)為6x^=4,

"高欲望型"消費(fèi)者人數(shù)為6x黑=2.

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P(X=1)=晉=)P(X=2)=皆=/P(X=3)=爸=]

故隨機(jī)變量X的分布列為:

題型3二項(xiàng)分布

中f我1占

1.獨(dú)立重復(fù)試驗(yàn)的特點(diǎn)

①每次試驗(yàn)中,事件發(fā)生的概率是相同的;

②每次試驗(yàn)中的事件是相互獨(dú)立的,其實(shí)質(zhì)是相互獨(dú)立事件的特例.

2.判斷隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布的條件(X~8(",夕))

①的取值為0,1,2,…,/7;

②RX=心=(:豺Q-夕)"-"=0,1,2,…,n,夕為試驗(yàn)成功的概率).

注意:在實(shí)際應(yīng)用中,往往出現(xiàn)數(shù)量"較大""很大""非常大"等字眼,這表明試驗(yàn)可視為

獨(dú)立重復(fù)試驗(yàn),進(jìn)而判定是否服從二項(xiàng)分布.

【例題3](2024?云南楚雄?云南省楚雄彝族自治州民族中學(xué)??家荒#}水選種是古代勞

動(dòng)人民的智慧結(jié)晶,其原理是借助鹽水估測種子的密度,進(jìn)而判斷其優(yōu)良.現(xiàn)對(duì)一批某品種

種子的密度(單位:g/cm3)進(jìn)行測定,測定結(jié)果整理成頻率分布直方圖如圖所示,認(rèn)為密

度不小于1.2的種子為優(yōu)種,小于1.2的為良種.自然情況下,優(yōu)種和良種的萌發(fā)率分別為0.8

和0.5.

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(1)估計(jì)這批種子密度的平均值;(同一組中的數(shù)據(jù)用該組區(qū)間的中點(diǎn)值為代表)

(2)用頻率估計(jì)概率,從這批種子(總數(shù)遠(yuǎn)大于2)中選取2粒在自然情況下種植,設(shè)萌發(fā)的

種子數(shù)為X,求隨機(jī)變量X的分布列和數(shù)學(xué)期望(各種子的萌發(fā)相互獨(dú)立).

【答案】⑴1.24g/cm3

(2)分布列見解析;1.36

【分析】(1)求出每組的中點(diǎn)值然后即可求解.

(2)根據(jù)題意從這批種子中選取2粒在自然情況下種植萌發(fā)的種子數(shù)X符合二項(xiàng)分布

X?B(2,p),從而可求出分布列,求出期望值.

【詳解】(1)估計(jì)種子密度的平均值為(0.7x0.5+0.9x0.6+1.1x0.9+1.3x1.4+1.5x

1.1+1.7X0.5)X0,2=1.24(g/cm3);

(2)由頻率分布直方圖知優(yōu)種占比為(1.4+1.1+0.5)x0.2=|,

任選一粒種子萌發(fā)的概率P=|xi+(l-|)xi=jZ.

因?yàn)檫@批種子總數(shù)遠(yuǎn)大于2,所以萌發(fā)的種子數(shù)X符合二項(xiàng)分布X?B(2,p),

所以X可取的值為0,1,2,

所以P(X=O)=C/o(l_p)2=£x£=^,

P(X=1)=C如(1-p)=2x—X—=—,

'J/八。2525625’

P(X=2)=C/2(I一p)o=lZ〉1Z=咨,

、J2525625,

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所以X的分布列為:

X012

64272289

P

625625625

所以期望E(X)=Ox羨+1X襄+2X襄=郎=1.36,

故期望值為1.36.

【變式3-1】1.(2023?貴州?清華中學(xué)校聯(lián)考模擬預(yù)測)某工廠的質(zhì)檢部門對(duì)擬購買的一批

原料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),以判定是接收還是拒收這批原料.現(xiàn)有如下兩種抽樣檢驗(yàn)方案:

方案一:隨機(jī)抽取一個(gè)容量為10的樣本,并全部檢驗(yàn),若樣本中不合格數(shù)不超過1個(gè),則

認(rèn)為這批原料合格,予以接收;

方案二:先隨機(jī)抽取一個(gè)容量為5的樣本,全部檢驗(yàn),若都合格,則予以接收;若樣本中

不合格數(shù)超過1個(gè),則拒收;若樣本中不合格數(shù)為1個(gè),則再抽取一個(gè)容量為5的樣本,

并全部檢驗(yàn),且只有第二批樣本全部合格才予以接收.

假設(shè)擬購進(jìn)的這批原料的合格率為P(0<P<1),并用P作為原料中每件產(chǎn)品是合格品的概

率.若每件產(chǎn)品所需的檢驗(yàn)費(fèi)用為3元,目費(fèi)用由工廠承擔(dān).

(1)若P=|,即方案二中所需的檢驗(yàn)費(fèi)用為隨機(jī)變量X,求X的分布列與期望;

(2)分別計(jì)算兩種方案中這批原料通過檢驗(yàn)的概率,若你是原料供應(yīng)商,你希望質(zhì)檢部門采

取哪種檢驗(yàn)方案?說明理由.

【答案】(D分布列見解析,E(X)?19.94

9

(2)方案一的概率為A=p(10-9p),方案二的概率為P2=2'[I+5P然1_p)];

采取方案二,理由見解析.

【分析】(1)隨機(jī)變量X的值可能取值是15,30,分別求出概率即可求出分布列,進(jìn)而可

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求出數(shù)學(xué)期望;

4

(2)分別求出方案一和方案二的概率,由作差法可得/(p)=-4p5+5p-1,利用導(dǎo)數(shù)討

論函數(shù);'(P)的性質(zhì),即可求解.

【詳解】(1)由題意,隨機(jī)變量X的值可能取值是15,30,

X=15對(duì)應(yīng)的事件是隨機(jī)抽取一個(gè)容量為5的樣本,全部檢驗(yàn),都合格或不合格品件數(shù)超

過1個(gè),

X=30對(duì)應(yīng)的事件是隨機(jī)抽取一個(gè)容量為5的樣本,全部檢驗(yàn),出現(xiàn)了1個(gè)不合格品然后

又抽取了容量為5的樣本,全部檢驗(yàn),

所以P(X=30)=Ck|)4-|=果,P(X=15)=1-P(X=30)=1-券=罪,

X的分布列為:

nH

01

所以E(X)=15x|g+30x墨々19.94;

109

(2)方案一通過檢驗(yàn)的概率為Pl=p4-C1O(1-p)p9=p(10-9p),

方案二通過檢驗(yàn)的概率為P2=p5+Cg(l-p)p4p5=p5[l+5p4(l-p)],

9554

Pt—P2=p(10—9p)—p[l+5P「(I—p)]=p[p(10—9p)—1—5P「(I—p)],其中0<

P<1,

令f(p)—p4(10—9p)—1—5P4(1—p)=-4p5+5p4—1,

則f'(P)——20p4+20p3-20P3(1—p)>0,

所以函婁好(P)在(0,1)上單調(diào)遞增,故/'(P)</(l)=0,

即A<P2,

故原料供應(yīng)商更希望該工廠的質(zhì)檢部門采取方案二,因?yàn)樵贤ㄟ^檢驗(yàn)的概率更高.

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【變式3-1]2.(2023上?山東青島?高三青島二中??计谥?一個(gè)袋子里有大小相同的黑

球和白球共10個(gè),其中白球有a(0<a<10,a&N*)個(gè),每次隨機(jī)摸出1個(gè)球,摸出的球

再放回.設(shè)事件4為“從袋子中摸出4個(gè)球,其中恰有兩個(gè)球是白球”.

(1)當(dāng)a取時(shí),事件2發(fā)生的概率最大,求的的值;

(2)以(1)中確定的a0作為a的值,甲有放回地從袋子中摸球,如果摸到黑球則繼續(xù)摸球,

摸到白球則停止摸球,摸球的次數(shù)記為X,求X的數(shù)學(xué)期望E(X).

參考:(1)若P(X=k)=a(k=1,2,3…),貝?。軪(X)=lim;(2)limn-=0.

kn—>+oon->+oo\z/

【答案】⑴5

⑵2

【分析】(1)根據(jù)二項(xiàng)分布的概率公式表示出P⑷=6?篇?(1-巳)了,進(jìn)而根據(jù)基本不

等式求解即可;

(2)根據(jù)題意可知P(X=k)=以=2,進(jìn)而結(jié)合錯(cuò)位相減法求出,再根據(jù)E(X)=

lim££=i卜/求解即可.

n->+oo

【詳解】(1)每次隨機(jī)摸出1個(gè)球,摸到白球的概率為巳,摸到黑球的概率為1-2,

所以P(A)=C3(煞.(1—煞=6.居?(1—到2,

a^1__a.2

右可=;,當(dāng)且僅當(dāng)卷=1-親,即。=5時(shí)等號(hào)成立,

(乙)41U1U

則P⑷=6,舟(1-<6x&=i'

所以當(dāng)a。=5時(shí),事件4發(fā)生的概率最大.

(2)由(1)知,每次隨機(jī)摸出1個(gè)球,摸到白球的概率為巳,摸到黑球的概率為]

x

則P(X=1)=ai=|,P(X=2)=a2=||=^?

1-1-11

P(X=3)=a3=-x-x-=—,

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則P(X=fc)=afc=^,

左=1卜以=Z仁]次=3+齊+/+…+齊,

貝吟£2=/以=/+套+/+…+*+,

兩式相減得,|Zk=i卜以=(+京+蠢+/+…+/一卡=21_?'-品=1-簫,

2

所以況1k=2-箸,

所以E(X)=nlim2%仙=*8卜-詈)=2.

【變式3-1]3.(2023?全國?模擬預(yù)測)某超市推出了一項(xiàng)優(yōu)惠活動(dòng),規(guī)則如下:

規(guī)則一:顧客在本店消費(fèi)滿100元,返還給顧客10元消費(fèi)券;

規(guī)則二:顧客在本店消費(fèi)滿100元,有一次抽獎(jiǎng)的機(jī)會(huì),每次中獎(jiǎng),就會(huì)有價(jià)值20元的獎(jiǎng)

品.顧客每次抽獎(jiǎng)是否中獎(jiǎng)相互獨(dú)立.

(1)某顧客在該超市消費(fèi)了300元,進(jìn)行了3次抽獎(jiǎng),每次中獎(jiǎng)的概率均為p.記中獎(jiǎng)2次

的概率為/(p),求f(p)取得最大值時(shí),P的值Po.

(2)若某顧客有3次抽獎(jiǎng)的機(jī)會(huì),目中獎(jiǎng)率均為po,則該顧客選擇哪種規(guī)則更有利?請(qǐng)說明

理由.

【答案】(l)Po=g

(2)選擇規(guī)則二更有利,理由見解析

【分析】(1)根據(jù)題意列出f(p)表達(dá)式,通過求導(dǎo)分析出單調(diào)性,進(jìn)而求出f(p)取得最大值

時(shí),p的值Po.

(2)根據(jù)二項(xiàng)分布可求出規(guī)則二的獲獎(jiǎng)期望,對(duì)比兩個(gè)規(guī)則獲獎(jiǎng)高的更有利.

【詳解】(1)由題意知,3次抽獎(jiǎng)有2次中獎(jiǎng)的概率

f(p)-C|p2(l—p)=—3p3+3P2(o<p<1),

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則f'(p)=-9p2+6p=-9p(p—§.

當(dāng)pe(o,§時(shí),r(p)>o,則f(p)單調(diào)遞增,

當(dāng)pe(I,1)時(shí),[(p)<o,則f(p)單調(diào)遞減.

所以當(dāng)P=|時(shí),/(P)取得最大值,則Po=|.

(2)①該顧客選擇規(guī)則一,其獲利為30元;

②該顧客選擇規(guī)則二,由第一問知Po=|,

則其中獎(jiǎng)次數(shù)X服從二項(xiàng)分布B(3,|),

所以E(X)=3x|=2,

所以該顧客獲得獎(jiǎng)品金額的期望值為2x20=40(元).

因?yàn)?0>30,

所以該顧客選擇規(guī)則二更有利.

【變式3-1]4.(2023下?貴州貴陽?高三校聯(lián)考階段練習(xí))某校為了慶祝建校100周年,

舉行校園文化知識(shí)競賽.某班經(jīng)過層層選拔,還有最后一個(gè)參賽名額要在甲、乙兩名學(xué)生中產(chǎn)

生,該班設(shè)計(jì)了一個(gè)選拔方案:甲,乙兩名學(xué)生各自從6個(gè)問題中隨機(jī)抽取3個(gè)問題作答.

已知這6個(gè)問題中,學(xué)生甲能正確回答其中的4個(gè)問題,而學(xué)生乙能正確回答每個(gè)問題的

概率均為點(diǎn)甲、乙兩名學(xué)生對(duì)每個(gè)問題回答正確與否都是相互獨(dú)立的.

(1)分別求甲、乙兩名學(xué)生恰好答對(duì)2個(gè)問題的概率;

(2)設(shè)甲答對(duì)的題數(shù)為X,乙答對(duì)的題數(shù)為丫,若讓你投票決定參賽選手,你會(huì)選擇哪名學(xué)生?

請(qǐng)說明理由.

【答案】(1)甲、乙恰好答對(duì)2個(gè)問題的概率分別為|,|

bo

⑵選擇學(xué)生甲,理由見解析

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【分析】(1)由古典概率求出甲恰好答對(duì)2個(gè)問題的概率,再由獨(dú)立事件的乘法公式求出

乙恰好答對(duì)2個(gè)問題的概率;

(2)求出X的可能取值及其對(duì)應(yīng)的概率,再由期望、方差公式求出E(X),D(X),因?yàn)?/p>

y~B(3,|),由二項(xiàng)分布的期望、方差公式求出E(y),D(y),比較它們的大小即可得出答

案.

【詳解】(1)由題意,知甲恰好答對(duì)2個(gè)問題的概率為R=萼=|,

C65

乙恰好答對(duì)2個(gè)問題的概率為P2=第(02(|)'=I.

(2)X的可能取值為1,2,3,

則P(X=1)=警=:;P(X=2)=罷=|;P(X=3)=冬=去

3C6bC6b

所以E(X)=lx|+2x|+3x|=2,D(X)=(1-2)2x|+(2-2)2x|+(3-2)2xi=

2

5,

易知(3,j),

所以E(y)=3x;[D(y)=3x(x(i_m=*

因?yàn)镋(x)>E(y)且。(X)<D(y),

甲的平均水平更好,也比乙更穩(wěn)定.

所以選擇學(xué)生甲.

【變式3-1]5.(2023上?湖南長沙?高三雅禮中學(xué)??茧A段練習(xí))在學(xué)校大課間體育活動(dòng)

中,甲、乙兩位同學(xué)進(jìn)行定點(diǎn)投籃比賽,每局比賽甲、乙每人各投一次,若一方命中且另一

方未命中,則命中的一方本局比賽獲勝,否則為平局,已知甲、乙每次投籃命中的概率分別

為苦生,且每局比賽甲、乙命中與否互不影響,各局比賽也互不影響.

(1)求1局投籃比賽,甲、乙平局的概率;

(2)設(shè)共進(jìn)行了10局投籃比賽,其中甲獲勝的局?jǐn)?shù)為X,求X的數(shù)學(xué)期望E(X).

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【答案】(1卓

⑵2

【分析】(1)根據(jù)互斥事件概率加法公式結(jié)合獨(dú)立事件概率乘法公式分析求解;

(2)由題意可知隨機(jī)變量X?B(10,,利用二項(xiàng)分布的期望公式運(yùn)算求解.

【詳解】(1)設(shè)事件A表示甲命中,事件B表示乙命中,則PQ4)=|,P(F)=

所以1局投籃比賽,甲、乙平局的概率為PQ4B)+P麗=*+(I—。(1一>用.

(2)1局投籃比賽,甲獲勝的概率為P(疝)=gx(1-£)=)

因?yàn)檫M(jìn)行了10局投籃比賽,各局比賽也互不影響,

可知隨機(jī)變量X?B,所以E(X)=10x:=2.

【變式3-1]6.(2023?全國?模擬預(yù)測)5G技術(shù)是未來信息技術(shù)的核心,而芯片是5G通

信技術(shù)的關(guān)鍵之一.我國某科創(chuàng)企業(yè)要用新技術(shù)對(duì)一種芯片進(jìn)行試生產(chǎn).現(xiàn)對(duì)這種芯片進(jìn)行自

動(dòng)智能檢測,已知自動(dòng)智能檢測顯示該種芯片的次品率為1.5%,且每個(gè)芯片是否為次品相

互獨(dú)立.該企業(yè)現(xiàn)有試生產(chǎn)的芯片10000個(gè),給出下面兩種檢測方法:

方法1:對(duì)10000個(gè)芯片逐一進(jìn)行檢測.

方法2:將10000個(gè)芯片分為1000組,每組10個(gè),把每組10個(gè)芯片串聯(lián)起來組成一個(gè)

芯片組,對(duì)該芯片組進(jìn)行一次檢測,如果檢測通過,那么可斷定該組10個(gè)芯片均為正品,

如果不通過,那么再逐一進(jìn)行檢測.

(1)按方法2,求一組芯片中恰有1個(gè)次品的概率(結(jié)果保留四位有效數(shù)字);

(2)從平均檢測次數(shù)的角度分析,哪種方法較好?請(qǐng)說明理由.

參考數(shù)據(jù):0.9858?0.8861,0.9859~0.8728,O.98510~0.8597.

【答案】(1)0.1309

第23頁共80頁

(2)方法2較好,理由見解析

【分析】(1)由題意根據(jù)二項(xiàng)分布的概率公式直接計(jì)算即可.

(2)對(duì)于方法一,其檢測次數(shù)為10000,對(duì)于方法二,分析得出每組芯片需要被檢測的X

次數(shù)的所有可能取值為1,11,分別求出P(X=1),P(X=11),再結(jié)合均值公式即可得解,

比較大小即可判斷.

【詳解】(1)因?yàn)槊總€(gè)芯片是否為次品相互獨(dú)立,

99

所以所求才既率P=Ci0x0.015x(1-0.015)=0.15x0.985?0.1309.

(2)方法1的檢測次數(shù)為10000.

方法2:對(duì)于某組芯片,如果進(jìn)行一次檢測且通過,那么對(duì)這10個(gè)芯片只檢測1次;

如果檢測不通過,那么需對(duì)這10個(gè)芯片再逐一進(jìn)行檢測,這時(shí)共需進(jìn)行11次檢測.

每組芯片需要被檢測的X次數(shù)的所有可能取值為1,11,

且若一組芯片均為正品,貝1IX=1;若含有次品,則X=11.

因此P(X=1)=O.98510a0.8597.

P(X=11)=1-P(X=1)《0.1403,

所以E(X)=1x0.8597+11x0.1403=2.403,

所以1000組芯片的檢驗(yàn)次數(shù)的均值為1000x2.403=2403.

因此方法2較好.

題型4正態(tài)分布

/劃重W

正態(tài)分布在四個(gè)特殊區(qū)間內(nèi)

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