2023年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)作業(yè) 第十章 計(jì)數(shù)原理、概率、隨機(jī)變量及其分布_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

第十章計(jì)數(shù)原理、概率、隨機(jī)變量及其分布

(必修第二冊(cè)+選擇性必修第三冊(cè))

第1節(jié)兩個(gè)計(jì)數(shù)原理、排列與組合

課時(shí)作業(yè)靈活今4為致提混

;選題明細(xì)表

應(yīng)用創(chuàng)

知識(shí)點(diǎn)、方法基礎(chǔ)鞏固練綜合運(yùn)用練

新練

分類(lèi)加法計(jì)數(shù)原理與分步

1,2,4,616

乘法計(jì)數(shù)原理

排列5,7

組合313

排列與組合的綜合應(yīng)用8,910,11,12,1415

A級(jí)基礎(chǔ)鞏固練

1.a,b,c,d,e共5個(gè)人從中選1名組長(zhǎng),1名副組長(zhǎng),但a不能當(dāng)副組

長(zhǎng),不同選法的種數(shù)是(B)

A.20B.16C.10D.6

解析:當(dāng)a當(dāng)組長(zhǎng)時(shí),貝J共有1X4=4(種)選法;當(dāng)a不當(dāng)組長(zhǎng)時(shí),又因

為a也不能當(dāng)副組長(zhǎng),則共有4X3=12(種)選法.因此共有4+12=16(種)

選法.故選B.

2.某市汽車(chē)牌照號(hào)碼可以上網(wǎng)自編,但規(guī)定從左到右第二個(gè)號(hào)碼只能

從字母B,C,D中選擇,其他四個(gè)號(hào)碼可以從0?9這十個(gè)數(shù)字中選擇

(數(shù)字可以重復(fù)),有車(chē)主第一個(gè)號(hào)碼(從左到右)只想在數(shù)字3,5,6,

8,9中選擇,其他號(hào)碼只想在1,3,6,9中選擇,則他的車(chē)牌號(hào)碼可選的

所有可能情況有(D)

A.180種B.360種C.720種D.960種

解析:按照車(chē)主的要求,從左到右第一個(gè)號(hào)碼有5種選法,第二個(gè)號(hào)碼

有3種選法,其余三個(gè)號(hào)碼各有4種選法.因此車(chē)牌號(hào)碼可選的所有可

能情況有5X3X4X4X4=960(種).故選D.

3.(2021?全國(guó)乙卷)將5名北京冬奧會(huì)志愿者分配到花樣滑冰、短道

速滑、冰球和冰壺4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行培訓(xùn),每名志愿者只分配到1個(gè)項(xiàng)目,

每個(gè)項(xiàng)目至少分配1名志愿者,則不同的分配方案共有(C)

A.60種B.120種C.240種D.480種

解析:根據(jù)題意,有一個(gè)項(xiàng)目中分配2名志愿者,其余各項(xiàng)目中分配

1名志愿者,可以先從5名志愿者中任選2人,組成一個(gè)小組,有Q種

選法;然后連同其余三人,看成四個(gè)元素,四個(gè)項(xiàng)目看成四個(gè)不同的位

置,四個(gè)不同的元素在四個(gè)不同的位置的排列方法數(shù)有4!種,根據(jù)分

£2

步乘法計(jì)數(shù)原理可知,完成這件事共有5*4!=240(種)不同的分配方

案.故選C.

4.(多選題)(2021?山東實(shí)驗(yàn)中學(xué)高三模擬)“二進(jìn)制”與我國(guó)古代的

《易經(jīng)》有著一定的聯(lián)系,該書(shū)中有兩類(lèi)最基本的符號(hào):“一一”和“一

一”,其中“一一”在一進(jìn)制中記作“1”,“-----”在一進(jìn)制中記作

“0”,其變化原理與“逢二進(jìn)一”的法則相通.若從兩類(lèi)符號(hào)中任取

2個(gè)符號(hào)排列,可以組成的不同的十進(jìn)制數(shù)為(ABCD)

A.OB.1C.2D.3

解析:根據(jù)題意,從兩類(lèi)符號(hào)中任取2個(gè)符號(hào)排列的情況可分為三類(lèi).

第一類(lèi):由兩個(gè)“一一”組成,二進(jìn)制數(shù)為H,轉(zhuǎn)化為十進(jìn)制數(shù),為3.

第二類(lèi):由兩個(gè)“——”組成,二進(jìn)制數(shù)為00,轉(zhuǎn)化為十進(jìn)制數(shù),為0.

第三類(lèi):由一個(gè)“一一”和一個(gè)“——”組成,二進(jìn)制數(shù)為10,01,轉(zhuǎn)

化為十進(jìn)制數(shù),為2,1.所以從兩類(lèi)符號(hào)中任取2個(gè)符號(hào)排列,可以組

成的不同的十進(jìn)制數(shù)為0,1,2,3.故選ABCD.

5.(多選題)用1,2,3,4,5這五個(gè)數(shù)字,組成三位數(shù),則(ABC)

A.若允許重復(fù),則可組成為125個(gè)

B.若不允許重復(fù),則可組成為60個(gè)

C.可組成無(wú)重復(fù)數(shù)字的偶數(shù)為24個(gè)

D.可組成無(wú)重復(fù)數(shù)字的奇數(shù)為24個(gè)

解析:組成三位數(shù),若允許重復(fù),則可組成5工125(個(gè));若不允許重復(fù),

A3

則可組成以5X4X3=60(個(gè));組成無(wú)重復(fù)數(shù)字的偶數(shù)分為兩類(lèi),一類(lèi)

A2A2

是2作個(gè)位數(shù),共有■個(gè),另一類(lèi)是4作個(gè)位數(shù),也有4個(gè).因此符合條

A2A2A1A2

件的偶數(shù)共有4也24(個(gè));組成無(wú)重復(fù)數(shù)字的奇數(shù)有i=3X

4X3=36(個(gè)).故選ABC.

6.在一個(gè)三位數(shù)中,若十位數(shù)字小于個(gè)位和百位數(shù)字,則稱該數(shù)為“駝

峰數(shù)”,比如“102”,“546”為“駝峰數(shù)”.由數(shù)字1,2,3,4可構(gòu)成

無(wú)重復(fù)數(shù)字的“駝峰數(shù)”有個(gè),其中偶數(shù)有個(gè).

解析:十位上的數(shù)為1時(shí),有213,214,312,314,412,413,共6個(gè),十位

上的數(shù)為2時(shí),有324,423,共2個(gè),所以共有6+2=8(個(gè)).偶數(shù)為214,

312,314,412,324,共5個(gè).

答案:85

7.(2021?山東泰安一模)北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)為4F級(jí)國(guó)際機(jī)場(chǎng)、世界

級(jí)航空樞紐、國(guó)家發(fā)展新動(dòng)力源,于2019年9月25日正式通航.目前

建有“三縱一橫”4條跑道,分別叫西一跑道、西二跑道、東一跑道、

北一跑道,若有2架飛往不同目的地的飛機(jī)要從以上不同跑道同時(shí)起

飛,且西一跑道、西二跑道至少有一道被選取,則共有種不同

的安排方法(用數(shù)字作答).

A2

解析:從4條跑道中選取安排共有包12種選擇,排除西一跑道、西二

跑道都沒(méi)有的吃2種選擇,共有12-2=10種選擇.

答案:10

8.(2021?山東濰坊模擬)植樹(shù)造林,綠化祖國(guó).某班級(jí)義務(wù)勞動(dòng)志愿

者小組參加植樹(shù)活動(dòng),準(zhǔn)備在如圖所示的一拋物線形地塊上的

ABCDGFE七點(diǎn)處各種植一棵樹(shù)苗,其中A,B,C分別與E,F,G關(guān)于拋物

線的對(duì)稱軸對(duì)稱,現(xiàn)有三種樹(shù)苗,要求每種樹(shù)苗至少種植一棵,且關(guān)于

拋物線的對(duì)稱軸對(duì)稱的兩點(diǎn)處必須種植同一種樹(shù)苗,則共有不同的種

植力法數(shù)是(用數(shù)字作答).

A

B

D

G

解析:由題意對(duì)稱相當(dāng)于3種樹(shù)苗種A,B,C,D四個(gè)位置,有且僅有一種

樹(shù)苗重復(fù),有弓工種選法;在四個(gè)位置上種植有3*12種方法,則由分步

乘法計(jì)數(shù)原理得共有qX12=36種方法.

答案:36

9.用0,1,2,3,4這五個(gè)數(shù)字,可以組成多少個(gè)滿足下列條件的沒(méi)有重

復(fù)數(shù)字的五位數(shù)?

⑴比21034大的偶數(shù);

(2)左起第二、四位是奇數(shù)的偶數(shù).

解:(1)可分五類(lèi),當(dāng)末位數(shù)字是0,而首位數(shù)字是2時(shí),有6個(gè)五位數(shù);

當(dāng)末位數(shù)字是0,而首位數(shù)字是3或4時(shí)?,有G用=12個(gè)五位數(shù);

當(dāng)末位數(shù)字是2,而首位數(shù)字是3或4時(shí),有G用=12個(gè)五位數(shù);

當(dāng)末位數(shù)字是4,而首位數(shù)字是2時(shí),有3個(gè)五位數(shù);

當(dāng)末位數(shù)字是4,而首位數(shù)字是3時(shí),有匕6個(gè)五位數(shù).

故共有6+12+12+3+6=39(個(gè))滿足條件的五位數(shù).

⑵可分為兩類(lèi):

末位數(shù)是0,個(gè)數(shù)有

末位數(shù)是2或4,個(gè)數(shù)有絲G=4.

故共有4+4=8(個(gè))滿足條件的五位數(shù).

B級(jí)綜合運(yùn)用練

10.《數(shù)術(shù)記遺》相傳是東漢時(shí)期徐岳所著,該書(shū)主要記述了:積算(即

籌算)、太乙算、兩儀算、三才算、五行算、八卦算、九宮算、運(yùn)籌

算、了知算、成數(shù)算、把頭算、龜算、珠算、計(jì)數(shù)共14種計(jì)算方法.

某研究性學(xué)習(xí)小組3人分工搜集整理該14種計(jì)算方法的相關(guān)資料,

其中一人4種,其余兩人每人5種,則不同的分配方法種數(shù)是(A)

喇駕

A.個(gè)B.

c.%D.

解析:先將14種計(jì)算方法分為三組,方法有4種,再分配給3個(gè)人,

方法有"種.故選A.

11.(多選題)將4個(gè)不同的小球放入3個(gè)分別標(biāo)有1,2,3號(hào)的盒子中,

不允許有空盒子的放法共有(BC)

A.qgQQ種氏明種

C.qc弼種D.18種

解析:根據(jù)題意,4個(gè)不同的小球放入3個(gè)分別標(biāo)有1-3號(hào)的盒子中,

且沒(méi)有空盒,則3個(gè)盒子中有1個(gè)中放2個(gè)球,剩下的2個(gè)盒子中各放

1個(gè),

有2種解法:

⑴分2步進(jìn)行分析:

£2

①先將4個(gè)不同的小球分成3組,有4種分組方法;

②將分好的3組全排列,對(duì)應(yīng)放到3個(gè)盒子中,有&種放法;

則沒(méi)有空盒的放法有q鳥(niǎo)種;

(2)分2步進(jìn)行分析:

①在4個(gè)小球中任選2個(gè),在3個(gè)盒子中任選1個(gè),將選出的2個(gè)小球

放入選出的小盒中,有qq種情況;

②將剩下的2個(gè)小球全排列,放入剩下的2個(gè)小盒中,有怨種放法.

則沒(méi)有空盒的放法有qq4種.

由此可知,A,D錯(cuò)誤.故選BC.

12.從5男3女共8名學(xué)生中選出隊(duì)長(zhǎng)1人,副隊(duì)長(zhǎng)1人,普通隊(duì)員

2人組成4人志愿者服務(wù)隊(duì),要求服務(wù)隊(duì)中至少有1名女生,共有

種不同的選法.

解析:要求服務(wù)隊(duì)中至少有1名女生,則分3種情況討論:

①選出志愿者服務(wù)隊(duì)的4人中有1名女生,有相3。種選法,

A2

這4人選2人作為隊(duì)長(zhǎng)和副隊(duì)長(zhǎng)有,二12種選法,其余2人為普通隊(duì)

員,有1種情況,

此時(shí)有30X12=360(種)不同的選法.

②選出志愿者服務(wù)隊(duì)的4人中有2名女生,有。5仁30種選法,

A2

這4人選2人作為隊(duì)長(zhǎng)和副隊(duì)長(zhǎng)有《二12種選法,其余2人為普通隊(duì)

員,有1種情況,

此時(shí)有30X12=360(種)不同的選法.

③選出志愿者服務(wù)隊(duì)的4人中有3名女生,有05仁5種選法,

A2

這4人選2人作為隊(duì)長(zhǎng)和副隊(duì)長(zhǎng)有彳二12種選法,其余2人為普通隊(duì)

員,有1種情況,

此時(shí)有5X12=60(種)不同的選法.

則一共有360+360+60=780(種)不同的選法.

答案:780

13.某市工商局對(duì)35種商品進(jìn)行抽樣檢查,己知其中有15種次品.現(xiàn)

從35種商品中選取3種.

(1)其中某一種次品必須在內(nèi),不同的取法有多少種?

(2)其中某一種次品不能在內(nèi),不同的取法有多少種?

(3)恰有2種次品在內(nèi),不同的取法有多少種?

(4)至少有2種次品在內(nèi),不同的取法有多少種?

(5)至多有2種次品在內(nèi),不同的取法有多少種?

解:⑴從余下的34種商品中,選取2種有F=561種取法,

所以某一種次品必須在內(nèi)的不同的取法有561種.

(2)從34種可選商品中,選取3種,有種取法,或者

5984(種)取法,

所以某一種次品不能在內(nèi)的不同的取法有5984種.

⑶從20種正品中選取1種,從15種次品中選取2種有

2100種取法,

所以恰有2種次品在內(nèi)的不同的取法有2100種.

(4)選取2種次品有選取3種次品有種,共有選取方式

100+455=2555(種),

所以至少有2種次品在內(nèi)的不同的取法有2555種.

(5)法一(間接法)選取3種的總數(shù)為q,因此共有選取方式嗪■

545-455=6090(種).

所以至多有2種次品在內(nèi)的不同的取法有6090種.

法二(直接法)共有選取方式”=6090(種),

所以至多有2種次品在內(nèi)的不同的取法有6090種.

14.按下列要求分配6本不同的書(shū),各有多少種不同的分配方式?

⑴分成三份,1份1本,1份2本,1份3本;

(2)甲、乙、丙三人中,一人得1本,一人得2本一人得3本;

(3)平均分成三份,每份2本;

(4)平均分配給甲、乙、丙三人,每人2本;

(5)分成三份,1份4本,另外兩份每份1本;

(6)甲、乙、丙三人中,一人得4本,另外兩人每人得1本.

解:(1)6本不同的書(shū)分成三份,1份1本,1份2本,1份3本,分三個(gè)步

C1

驟,第1步,從6本書(shū)中取1本有6種分配方法;第2步,從剩余的5本

C2(2

書(shū)中取2本有5種分配方法,第3步,從剩余的3本書(shū)中取3本有'種

分配方法,所以總共有QQC也60種分配方法.

(2)由(1)可知分組后共有60種方法,分別分給甲、乙、丙后的方法有

QQC河-360種.

⑶從6本書(shū)中選擇2本書(shū),有6種分配方法;再?gòu)氖S?本書(shū)中選擇

2本書(shū),有°:種分配方法;剩余2本書(shū),有G種分配方法,所以有

140-90種分配方法

但是,該過(guò)程有重復(fù).假如6本書(shū)分別為A,B,C,D,E,F,若三個(gè)步驟分

別選出的是(AB),(CD),(EF),則所有情況為(AB,CD,EF),(AB,EF,CD),

(CD,AB,EF),(CD,EF,AB),(EF,AB,CD),(EF,CD,AB).所以分配方式共

有"=15種.

(4)由(3)可知,平均分給甲、乙、丙三人,則分配方法有X

90種.

(5)從6本書(shū)中選4本書(shū)的方法有4種,從剩余2本書(shū)中選1本書(shū)有G

種,因?yàn)樵谧詈?本書(shū)的選擇中有重復(fù),所以總共有醫(yī)=15種.

(6)由(5)可知,分給甲、乙、丙三人的分配方法有或X

種.

C級(jí)應(yīng)用創(chuàng)新練

15.(多選題)在某班進(jìn)行的演講比賽中,共有5位選手參加,其中3位

女生,2位男生.如果2位男生不能連續(xù)出場(chǎng),且女生甲不能排在第一

個(gè),為求出場(chǎng)順序的排法種數(shù),下列式子正確的為(ABD)

A射必灑陷

解析:若第一個(gè)出場(chǎng)的是男生,則第二個(gè)出場(chǎng)的是女生,以后的順序任

意排,方法有種,若第一個(gè)出場(chǎng)的是女生(不是女生甲),則將剩

余的2位女生排列好,2位男生插空,方法有種.所以滿足條件

的出場(chǎng)順序有十種,故A正確;先排3位女生,3位女生之

間有4個(gè)空,從4個(gè)空中選2個(gè)排男生,共有種,若女生甲排在第

一個(gè),則3位女生之間有3個(gè)空,從3個(gè)空中選2個(gè)排男生,有種,

所以滿足條件的出場(chǎng),I頁(yè)序有-種,故B正確;5位選手全排列

的方法數(shù)減去2位男生連續(xù)出場(chǎng)的方法數(shù),再減去女生甲排在

第一個(gè)的方法數(shù).因?yàn)槎鄿p去了2位男生既連續(xù)出場(chǎng),女生甲又排

在第一個(gè)的方法數(shù),所以滿足條件的出場(chǎng)順序有--+

4種,故D正確,故選ABD.

16.如圖,將一個(gè)四棱鏈的每一個(gè)頂點(diǎn)染上一種顏色,并使同一條棱上

的兩頂點(diǎn)異色,如果只有5種顏色可供使用,則不同的染色方法種數(shù)

是.

7

B

解析:法一由題設(shè),四棱錐S-ABCD的頂點(diǎn)S,A,B所染的顏色互不相

同,不同的染色方法共有5X4X3=60(種).

當(dāng)S,A,B染好時(shí),不妨設(shè)其顏色分別為1,2,3,其余兩種顏色為4,5,

若C染2,則D可染3或4或5,有3種不同的染色方法;若C染4,則D

可染3或5,有2種不同的染色方法;若C染5,則D可染3或4,有

2種不同的染色方法.所以當(dāng)S,A,B染好時(shí),C,D還有7種不同的染色

方法,故不同染色方法有60X7=420(種).

法二以S,A,B,C,D的順序分步染色.第一步,S點(diǎn)染色,有5種不同

的方法.第二步,A點(diǎn)染色,與S在同一條棱上,有4種不同的方法.第

三步,B點(diǎn)染色,與S,A分別在同一條棱上,有3種不同的方法.第四

步,C點(diǎn)染色,考慮到D點(diǎn)與S,A,C分別在同一條棱上,需要對(duì)A與C

是否同色進(jìn)行分類(lèi),當(dāng)A與C同色時(shí),D點(diǎn)有3種不同的染色方法;當(dāng)A

與C不同色時(shí),因?yàn)镃與S,B也不同色,所以C點(diǎn)有2種不同的染色方

法,D點(diǎn)也有2種不同的染色方法.由分步乘法、分類(lèi)加法計(jì)數(shù)原理,

得不同的染色方法共有5X4X3X(IX3+2X2)"20(種).

AS

法三按所用顏色種數(shù)分類(lèi).第一類(lèi),5種顏色全用,共有5種不同的

染色方法;第二類(lèi),只用4種顏色,則必有某兩個(gè)頂點(diǎn)同色(A與C或B

與D),共有2X人?種不同的染色方法;第三類(lèi),只用3種顏色則A與

A3

C,B與D必定同色,共有5種不同的染色方法.由分類(lèi)加法計(jì)數(shù)原理,

ASA3

得不同的染色方法為5+2X5+工420(種).

答案:420

第2節(jié)二項(xiàng)式定理

課時(shí)作業(yè)

「選題明細(xì)表

應(yīng)用創(chuàng)

知識(shí)點(diǎn)、方法基礎(chǔ)鞏固練綜合運(yùn)用練

新練

二項(xiàng)展開(kāi)式的特定項(xiàng)或項(xiàng)

1,3,4,7,914

的系數(shù)

二項(xiàng)式系數(shù)的性質(zhì)、系數(shù)和2,5,610,11,13

二項(xiàng)式定理的簡(jiǎn)單應(yīng)用81215,16

A級(jí)基礎(chǔ)鞏固練

1.(l+x)2+(l+x)4…+(l+x)9的展開(kāi)式中X?的系數(shù)是(D)

A.60B.80C.84D.120

解析:(l+x)2+(l+x),…+(l+x)9的展開(kāi)式中X?的系數(shù)是'、4+…

「2「3「2「203

+“=4+?+…十%二90二120.故選D.

廠2

2.(2021?山西大同調(diào)麗若(VZ?)n的展開(kāi)式中只有第六項(xiàng)的二項(xiàng)

式系數(shù)最大,則展開(kāi)式中的常數(shù)項(xiàng)是(B)

A.210B.180C.160D.175

解析:由(叵》廠的展開(kāi)式中只有第六項(xiàng)的二項(xiàng)式系數(shù)W最大,則n二

5-^^

10,則展開(kāi)式的通項(xiàng)為T(mén)*%(-2)X2.令5-2=0,得廠2,所以展開(kāi)

式中的常數(shù)項(xiàng)為、。義L2)2=180.故選B.

3.(2021?廣東廣州高三二模)的展開(kāi)式中的常數(shù)項(xiàng)是

(C)

A.160B.100C.-100D.-160

6

解析:'(Tx-J-y的展開(kāi)式的通項(xiàng)為

典⑵產(chǎn)”兀㈠),.26&X*

令6-2r=-2,解得廠4;令6-2r=0,解得廠3,

所以(x.2+l)展開(kāi)式中的常數(shù)項(xiàng)為4-8=60-160二-100.故

選C.

4.(2021?河北唐山模擬)在(x+y)(x-y)'的展開(kāi)式中,xV的系數(shù)是

(B)

A.-10B.OC.10D.20

解析:法一(x-y)-的展開(kāi)式的通項(xiàng)為

ks5kk

Tk+1=(-l)x-y(k=0,1,2,3,4,

C*Ci

5),所以(x+y)(x-y)s的展開(kāi)式的通項(xiàng)為(TP5x"yk或(-115x5kyk;

貝|J當(dāng)k二3時(shí),有(_1)kWx6-kyk=_10x3y:

當(dāng)k=2時(shí),有(->5x,k+U0x3y;所以XV的系數(shù)為0.故選B.

法二(x+y)(x-y)5=(x+y)(x-y)?(x-y)(x-y)?(x-y)(x-y),要想出

現(xiàn)x3y3,有兩種情況:(1)先在第一個(gè)多項(xiàng)式中取x,再在后五個(gè)多項(xiàng)式

中任選兩個(gè)多項(xiàng)式,在這兩個(gè)多項(xiàng)式中取x,最后在余下的三個(gè)多項(xiàng)式

中取-y,所以有xCV(-y)3=-10x3y3;(2)先在第一個(gè)多項(xiàng)式中取y,再

在后五個(gè)多項(xiàng)式中任選三個(gè)多項(xiàng)式,在這三個(gè)多項(xiàng)式中取x,最后在余

下的兩個(gè)多項(xiàng)式中取-y,所以有ysx3(-y)2=10xy.所以x,y3的系數(shù)為

0.故選B.

5.(多選題)若(1-2*),10+&曰+82*%14+&仁+&-父,則下列結(jié)論中正確

的是(ACD)

A.ao=l

B.ai+az+as+a.i+aL2

C.①一a+也-a3+a「a5=3

D.ao-Iai|+a2~|a31+a.-1a51=-1

5

解析:因?yàn)?l-2x)Jao+aix+a2x2+a3x3+aix'+a5x[令x=0,則a0=l=l,故A

正確;

--

令x=l,得T=ao+ai+az+as+aq+as,所以al+a2+a3+a.4+a5=lao=-2,B

錯(cuò)誤;

令x=-l,得3-a0-ai+a2-a3+a.-a5,故C正確;

因?yàn)槎?xiàng)式(『2x)5的展開(kāi)式的第r+1項(xiàng)為二q(-2)H,

所以當(dāng)r為奇數(shù)時(shí),&(-2)「為負(fù)數(shù),即a<0(其中i為奇數(shù)),

所以aoTa』+a2Ta31+a-1as|=ao+a1+a2+a3+ai+a5=T,故D正確.故選

ACD.

6.(2021?四川自貢高三三模)己知(x+l)n的展開(kāi)式二項(xiàng)式系數(shù)的和

為128,貝門(mén)與+號(hào)十..?+&(-2尸

解析?:由已知可得2n=128,解得n=7,

7,

所以二項(xiàng)式(x+1)J(1+x)的展開(kāi)式的通項(xiàng)公式為T(mén)1.H=^X.

令x=-2,則二項(xiàng)式的展開(kāi)式為9x(-ZL+Jx(-2)41乂(-2)2+-

?、x(-2)J、-、X2+、X4+…義(-2)7=(l-2)7=-l.

答案:T

1

7.若(x+五)Mn24,neN*)的二項(xiàng)展開(kāi)式中前三項(xiàng)的系數(shù)依次成等差

數(shù)列,則n=.

解析:(X+五廠的展開(kāi)式的通項(xiàng)?(五)「與、『2二

則前三項(xiàng)的

?n(n-l)n(n-l)

系數(shù)分別為1,2—由其依次成等差數(shù)列,得叩1+一解得n=8

或n=l(舍去),故n=8.

答案:8

16_1_

8.已知的展開(kāi)式中的二項(xiàng)式系數(shù)之和等于(MX,石廠的展開(kāi)式

的常數(shù)項(xiàng),而(£+1>的展開(kāi)式的二項(xiàng)式系數(shù)最大的項(xiàng)等于54,則正數(shù)

a的值為.

162_pr16A162O~5r

解析:(務(wù)2+再5的展開(kāi)式的通項(xiàng)為T(mén)E二5行(產(chǎn)(店)三S(5)^X—

令20~5r=0,得r=4,

C4-

故常數(shù)項(xiàng)T5=sX-s=16,

又3+1”的展開(kāi)式中的二項(xiàng)式系數(shù)之和為2、

由題意得2n=16,所以"4,

所以6+1”的展開(kāi)式中二項(xiàng)式系數(shù)最大的項(xiàng)是中間項(xiàng)L,

從而q6)2=54,所以a=6

答案"

9.請(qǐng)從下面三個(gè)條件中任選一個(gè),補(bǔ)充在下面的橫線上,并解答.

①第5項(xiàng)的系數(shù)與第3項(xiàng)的系數(shù)之比是14:3;

②第2項(xiàng)與倒數(shù)第3項(xiàng)的二項(xiàng)式系數(shù)之和為55;

C2pn-2

③二a

已知在(我一壇)”的展開(kāi)式中,.

(1)求展開(kāi)式中二項(xiàng)式系數(shù)最大的項(xiàng);

(2)求展開(kāi)式中含x5的項(xiàng).

G(V5)E(-2y_

解:可知Tr+尸

、(-1產(chǎn)6,

方案一:選條件①,

14

(1)由題可知名E=W,

川2!(所2)!M

所以和(*■?)!XH=3,

所以n-5n-50=0,

解得n=10或n=-5(舍去),

所以展開(kāi)式共有11項(xiàng),其中二項(xiàng)式系數(shù)最大的項(xiàng)是第6項(xiàng),

丁6?(-1)運(yùn)-252妙,

X

所以展開(kāi)式中二項(xiàng)式系數(shù)最大的項(xiàng)是第6項(xiàng),T6=-252"

⑵由⑴知n二10,加產(chǎn)\

5

令5-4二5,所以r=0,奏以T.=x5,

所以展開(kāi)式中含x5的項(xiàng)是第一項(xiàng),即xT

方案二:選條件②,

2

己q2c佯+?

(1)由題可知十—+h=55,

整理得n2+n-110=0,解得n二理或n二T1(舍去),

所以展開(kāi)式共有11項(xiàng),其中二項(xiàng)式系數(shù)最大的項(xiàng)是第6項(xiàng),

16=。。(-1嚴(yán)包-252巧

5

所以展開(kāi)式中二項(xiàng)式系數(shù)最大的項(xiàng)是第6項(xiàng),T行-252城.

⑵同方案一(2).

方案三:選條件③,

⑴Q+i_q*=C.一噎J]。,

所以n=10,

所以展開(kāi)式共有11項(xiàng),其中二項(xiàng)式系數(shù)最大的項(xiàng)是第6項(xiàng),

丁6=。。(-1)運(yùn)-252妙,

5

X6

所以展開(kāi)式中二項(xiàng)式系數(shù)最大的項(xiàng)是第6項(xiàng),Tfi=-252.

(2)同方案一(2).

B級(jí)綜合運(yùn)用練

10.(多選題)(2021?遼寧沈陽(yáng)模擬)已知(3x7)Jao+aix+azxa…+anX”,

設(shè)(3xT)”的展開(kāi)式的二項(xiàng)式系數(shù)之和為Sn,Tn=ai+a2+…+a”則

(BC)

A.3o=l

nn

B.Tn=2-(-l)

C.n為奇數(shù)時(shí),S?<Tn;n為偶數(shù)時(shí),Sn>Tn

D.Sn=Tn

解析:由題意知Sn=2n,令x=0,得ac=(T)n,令x=l,得也+a1+包+…+an=2",

所以1L2匚(-1)】故選BC.

1

1L(多選題)(2021?河北邯鄲模擬)已知(3X2+;>的展開(kāi)式中各項(xiàng)系

數(shù)之和為A,第二項(xiàng)的二項(xiàng)式系數(shù)為5則(ABD)

A.A=256

B.A+B=260

C.展開(kāi)式中存在常數(shù)項(xiàng)

D.展開(kāi)式中含Xz項(xiàng)的系數(shù)為54

1

解析:令x=l,得(3六+:)”的展開(kāi)式中各項(xiàng)系數(shù)之和為41256,所以A=

1C1

256,選項(xiàng)A正確;(3x2")4的展開(kāi)式中第二項(xiàng)的二項(xiàng)式系數(shù)為《為,所

以B=4,A+B=260,選項(xiàng)B正確;

1

(3x,;)4的展開(kāi)式的通項(xiàng)為

(3X2)4-r(?)r=34'r(^x8-3r,

8

令8-3廠0,則廠&所以展開(kāi)式中不存在常數(shù)項(xiàng),逐項(xiàng)C錯(cuò)誤;令8-3廠2,

X2項(xiàng)的系數(shù)為3『2xG=54,

則廠2,所以展開(kāi)式中含選項(xiàng)D正確.故選

ABD.

12.(2021?山東青島模擬)已知(l+x)"=a<)+aix+a2x、…+dnx"(n£N"),設(shè)

11

S產(chǎn)a°+a1+a2+???+an,數(shù)列區(qū)}的前n項(xiàng)和為T(mén)n,當(dāng)|T-l|W表而時(shí)\n的最

小整數(shù)值為.

n

解析:因?yàn)椋╨+x)"=ao+aix+a2x2+???+anX(n£N*),令x=l,得Sn=a0+ai+

11州11

&+???+&=2,所以£缶,所以T/?=:1-岑所以|TnT|W2020,即為2"

力020,所以n^ll,即n的最小整數(shù)值為11.

答案:11

13.二項(xiàng)式(2x-3y)9的展開(kāi)式中,求:

⑴二項(xiàng)式系數(shù)之和;

⑵各項(xiàng)系數(shù)之和;

⑶所有奇數(shù)項(xiàng)系數(shù)之和;

(4)各項(xiàng)系數(shù)絕對(duì)值之和.

99K729

解:設(shè)(2x-3y)=aox+a1xy+a2xy+---+ax)y.

(1)二項(xiàng)式系數(shù)之和為

q+GG..』.

(2)各項(xiàng)系數(shù)之和為a0+a1+a2+-+a9,

9

令x=l,y=l,得a0+ai+a2+-+a9=(2-3)=-l.

+<,,

(3)由(2)知ao+ai+a2+a9=-l,①

令x=l,y=-l,得ao-ai+a2------電=5:②

dl

-

①+②得ao+a2+ai+afi+a8=-2,此即為所有奇數(shù)項(xiàng)系數(shù)之和.

(4)|ao|+|ai|+|a2|+???+1ay|=a0-ai+a2----a9,

令x=l,y=-l,得由|+區(qū)|+瓜2%,,+區(qū)|刊-&+@£----aW,此即為各

項(xiàng)系數(shù)絕對(duì)值之和.

14.在①展開(kāi)式中所有項(xiàng)的系數(shù)之和與二項(xiàng)式系數(shù)之和的比為64:1,

②展開(kāi)式中前三項(xiàng)的二項(xiàng)式系數(shù)之和為22,這兩個(gè)條件中任選一個(gè)條

件,補(bǔ)充在下面問(wèn)題中的橫線上,并完成解答.問(wèn)題:己知二項(xiàng)式

(l+3x)\.

(1)求展開(kāi)式中系數(shù)最大的項(xiàng);

(2)求(l+3x)n(l-x)s中含六項(xiàng)的系數(shù).

解:選條件①.令x=l,得展開(kāi)式中所有項(xiàng)的系數(shù)之和為4n,又展開(kāi)式中

所有項(xiàng)的二項(xiàng)式系數(shù)之和為2、所以萬(wàn)二2?64,解得n=6.

選條件②.由前三項(xiàng)的二項(xiàng)式系數(shù)之和為22,得端4+弓22,即l+n+

n(n-l)

2二22,可得n=6.

(1)(l+3x)6的展開(kāi)式的通項(xiàng)為T(mén)*%x「(r=O,1,2,3,4,5,6).

設(shè)展開(kāi)式中系數(shù)最大的項(xiàng)為第r+1項(xiàng),

耳3r>《十9共\

貝3r即9'后'解得彳WrW彳,又0WrW6,r£N,

所以廠5,

故展開(kāi)式中系數(shù)最大的項(xiàng)為T(mén)G=C?(3X)5=1458X5.

(2)由題得(l+3x)n(『x)5=(l+3x)6(1x)5,故含x2項(xiàng)的系數(shù)為+X

32+CfiX3XCsX(-1)=55.

C級(jí)應(yīng)用創(chuàng)新練

15.(多選題)(2021?重慶八中高三模擬)傳說(shuō)古希臘數(shù)學(xué)家阿基米德

的墓碑上刻著一個(gè)圓柱圖形,圓柱內(nèi)有一個(gè)內(nèi)切球,這個(gè)球的直徑恰

好與圓柱的高相等.這是因?yàn)榘⒒椎抡J(rèn)為這個(gè)“圓柱容球”是他最

為得意的發(fā)現(xiàn),于是留下遺愿:他死后,墓碑上要刻上一個(gè)“圓柱容球”

的兒何圖形.設(shè)圓柱的體積與球的體積之比為m,圓柱的表面積與球的

表面積之比為n,若f(x)二,WKBC)

A.f(x)的展開(kāi)式中的常數(shù)項(xiàng)是56

B.f(x)的展開(kāi)式中的各項(xiàng)系數(shù)之和為0

C.f(x)的展開(kāi)式中的二項(xiàng)式系數(shù)最大值是70

D.f(i)=T6,其中i為虛數(shù)單位

解析:設(shè)內(nèi)切球的半徑為r,則圓柱的高為2r,

-3?2r3?/X3—

所以m=尸=2,n=W旦所以超二1,所以f(X)=’工.

對(duì)于A,f(x)的展開(kāi)式的通項(xiàng)為

T尸%4處.(一盧x2"F

令24-4r=0,解得廠6,所以f(x)的展開(kāi)式的常數(shù)項(xiàng)為以1),=28,A

錯(cuò)誤;

對(duì)于B,f(l)=O,即f(x)的展開(kāi)式的各項(xiàng)系數(shù)之和為0,B正確;

對(duì)于C,f(x)的展開(kāi)式中二項(xiàng)式系數(shù)最大值為Q=70,C正確;

對(duì)于D,f(i)=(產(chǎn)一:

=(-i+i)J0,D錯(cuò)誤.故選BC.

16.已知f(x)=(l+2x)B+(l+2x)n(m,nEN*)的展開(kāi)式中x的系數(shù)為24,

則展開(kāi)式中X?的系數(shù)的最小值為.

解析:由f(x)的展開(kāi)式中x的系數(shù)為24,可得

^lw2x+^t2x=2mx+2nx=24x,解得m+n=12.

設(shè)f(x)的展開(kāi)式中(的系數(shù)為t,則

「2「2(m+n)2

1^^2^22=2(m2+n2-m-n)=2(m2+n2-12)22[--12]=2X(72-12)=

120.

當(dāng)且僅當(dāng)m=n=6時(shí),t有最小值120.

所以f(x)的展開(kāi)式中的系數(shù)的最小值為120.

答案:120

第3節(jié)隨機(jī)事件與概率

課時(shí)作業(yè)

選題明細(xì)表

知識(shí)點(diǎn)、方法基礎(chǔ)鞏固練綜合運(yùn)用練應(yīng)用創(chuàng)新練

事件的關(guān)系與運(yùn)算19

頻率與概率3,5,71L12,1314

互斥事件與對(duì)立事件的概率2,4,6,810

A級(jí)基礎(chǔ)鞏固練

L(多選題)(2021?山東青島二中調(diào)研)口袋內(nèi)裝有紅色、綠色和藍(lán)色

卡片各2張,一次取出2張卡片,則下列事件與事件“2張卡片都為紅

色”互斥而非對(duì)立的是(ABD)

A.2張卡片都不是紅色

B.2張卡片恰有1張紅色

C.2張卡片至少有1張紅色

D.2張卡片都為綠色

解析:對(duì)于A,事件“2張卡片都不是紅色”與事件“2張卡片都為紅

色”是互斥事件但不互為對(duì)立事件;對(duì)于B,事件“2張卡片恰有1張

紅色”與事件“2張卡片都為紅色”是互斥事件但不互為對(duì)立事件;

對(duì)于C,事件“2張卡片至少有1張紅色”與事件“2張卡片都為紅色”

不是互斥事件;對(duì)于D,事件“2張卡片都為綠色”與事件”2張卡片

都為紅色”是互斥事件但不互為對(duì)立事件.故選ABD.

2.(2021?甘肅蘭州一模)甲、乙兩人下棋,兩人下成和棋的概率是4

甲獲勝的概率是&則甲不輸?shù)母怕蕿?A)

5211

A.6B.5C.而.3

解析:設(shè)“兩人下成和棋”為事件A,“甲獲勝”為事件B.事件A與B

是互斥事件,所以甲不輸?shù)母怕蕿镻=P(AUB)=P(A)+P(B)=+二.故

選A.

3.(2020?全國(guó)H卷)在新冠肺炎疫情防控期間,某超市開(kāi)通網(wǎng)上銷(xiāo)售

業(yè)務(wù),每天能完成1200份訂單的配貨,由于訂單量大幅增加,導(dǎo)致訂

單積壓.為解決困難,許多志愿者踴躍報(bào)名參加配貨工作.已知該超市

某日積壓500份訂單未配貨,預(yù)計(jì)第二天的新訂單超過(guò)1600份的概

率為0.05.志愿者每人每天能完成50份訂單的配貨,為使第二天完成

積壓訂單及當(dāng)日訂單的配貨的概率不小于0.95,則至少需要志愿者

(B)

A.10名B.18名C.24名D.32名

解析:由題意知,第二天在沒(méi)有志愿者幫忙的情況下,積壓訂單超過(guò)

500+(1600-1200)=900(份)的概率為0.05,因此要使第二天完成積

900

壓訂單及當(dāng)日訂單的配貨的概率不小于0.95,至少需要志愿者殍

18(名),故選B.

4.(2021?湖南衡陽(yáng)一模)我國(guó)古代有著輝煌的數(shù)學(xué)研究成果,《周髀

算經(jīng)》《九章算術(shù)》《海島算經(jīng)》《孫子算經(jīng)》《緝古算經(jīng)》等

10部專著是了解我國(guó)古代數(shù)學(xué)的重耍文獻(xiàn),這10部專著中有5部產(chǎn)

生于魏晉南北朝時(shí)期,某中學(xué)擬從這10部專著中選擇2部作為“數(shù)學(xué)

文化”課外閱讀教材,則所選2部專著中至少有一部是魏晉南北朝時(shí)

期專著的概率為(A)

7245

A.?B.元.?D.9

解析:設(shè)所選2部專著中至少有一部是魏晉南北朝時(shí)期專著為事件A,

7學(xué)2-27

所以pF)二=二,因此p(A)=1-pF)故選A.

5.(2021?吉林模擬)有一批貨物需要用汽車(chē)從生產(chǎn)商所在城市甲運(yùn)

至銷(xiāo)售商所在城市乙,已知從城市甲到城市乙只有兩條公路,據(jù)調(diào)查

統(tǒng)計(jì),通過(guò)這兩條公路從城市甲到城市乙的200輛汽車(chē)所用時(shí)間的頻

數(shù)分布情況如表所示:

所用時(shí)間(天數(shù))10111213

通過(guò)公路1的頻數(shù)20402020

通過(guò)公路2的頻數(shù)10404010

假設(shè)汽車(chē)A只能在約定日期(某月某日)的前11天出發(fā),汽車(chē)B只能在

約定日期的前12天出發(fā)(將頻率視為概率),為了在各自允許的時(shí)間

內(nèi)將貨物運(yùn)至城市乙,汽車(chē)A和汽車(chē)B選擇的最佳路徑分別為(A)

A.公路1和公路2B,公路2和公路1

C.公路2和公路2D,公路1和公路1

解析:通過(guò)公路1從城市甲到城市乙用時(shí)10,11,12,13天的頻率分別

為0.2,0.4,0.2,0.2;

通過(guò)公路2從城市甲到城市乙用時(shí)?10,11,12,13天的頻率分別為0.1,

0.4,0.4,0.1.

設(shè)4,/£分別表示汽車(chē)A在約定日期的前11天出發(fā),選擇公路1,2將

貨物從城市甲運(yùn)往城市乙;

設(shè)BbB?分別表示汽車(chē)B在約定日期的前12天出發(fā),選擇公路1,2將

貨物從城市甲運(yùn)往城市乙,

則P(AJ=0.2+0.4=0.6,

P(A2)=0.1+0.4=0.5,

P(B,)=0.2+0.4+0.2=0.8,

P(B2)=0.1+0.4+0.4=0.9,

所以汽車(chē)A最好選擇公路1,汽車(chē)B最好選擇公路2.故選A.

6.據(jù)統(tǒng)計(jì),某食品企業(yè)在一個(gè)月內(nèi)被消費(fèi)者投訴次數(shù)為0,1,2的概率

分別為0,4,0.5,0.1,則該企業(yè)在一個(gè)月內(nèi)被消費(fèi)者投訴不超過(guò)1次

的概率為.

解析:記“該食品企業(yè)在一個(gè)月內(nèi)被消費(fèi)者投訴的次數(shù)為0”為事件

A,“該食品企業(yè)在一個(gè)月內(nèi)被消費(fèi)者投訴的次數(shù)為1”為事件B,“該

食品企業(yè)在一個(gè)月內(nèi)被消費(fèi)者投訴的次數(shù)為2”為事件C,“該食品企

業(yè)在一個(gè)月內(nèi)被消費(fèi)者投訴的次數(shù)不超過(guò)1”為事件D,而事件D包含

事件A與B,且A與B彼此互斥,所以P(D)=P(A)+P(B)=0.4+0.5=0.9.

答案:0.9

7.(2019?全國(guó)II卷)我國(guó)高鐵發(fā)展迅速,技術(shù)先進(jìn).經(jīng)統(tǒng)計(jì),在經(jīng)停某

站的高鐵列車(chē)中,有10個(gè)車(chē)次的正點(diǎn)率為0.97,有20個(gè)車(chē)次的正點(diǎn)

率為0.98,有10個(gè)車(chē)次的正點(diǎn)率為0.99,則經(jīng)停該站高鐵列車(chē)所有車(chē)

次的平均正點(diǎn)率的估計(jì)值為.

解析:設(shè)經(jīng)停該站高鐵列車(chē)所有車(chē)次中正點(diǎn)率為0.97的事件為A,正

點(diǎn)率為0.98的事件為B,正點(diǎn)率為0.99的事件為C,則用頻率估計(jì)概

率有P(A)==,P(B)==,P(C)==,所以經(jīng)停該

站高鐵列車(chē)所有車(chē)次的平均正點(diǎn)率的估計(jì)值為0.97X+0.98X+

1

0.99X4=0.98.

答案:0.98

8.一只袋子中裝有7個(gè)紅玻璃球,3個(gè)綠玻璃球,從中無(wú)放回地任意抽

7

取兩次,每次只取一個(gè),取得兩個(gè)紅玻璃球的概率為云,取得兩個(gè)綠玻

1

璃球的概率為區(qū)則取得兩個(gè)同色玻璃球的概率為;至少取

得一個(gè)紅玻璃球的概率為.

解析:由于“取得兩個(gè)紅玻璃球”與“取得兩個(gè)綠玻璃球”是互斥事

件,取得兩個(gè)同色玻璃球,只需兩互斥事件有一個(gè)發(fā)生即可,因而取得

718

兩個(gè)同色玻璃球的概率為5^^=運(yùn)

由于事件“至少取得一個(gè)紅玻璃球”與事件“取得兩個(gè)綠玻璃球”是

對(duì)立事件,則至少取得一個(gè)紅玻璃球的概率為1^15.

814

答案:石石

B級(jí)綜合運(yùn)用練

9.(多選題)一個(gè)人連續(xù)射擊兩次,對(duì)于擊中目標(biāo)的情況下列說(shuō)法正確

的是(CD)

A.事件“兩次均擊中”與事件“至少有一次擊中”互為對(duì)立事件

B.事件“第一次擊中”與事件“第二次擊中”為互斥事件

C.事件“恰有一次擊中”與事件“兩次均擊中”為互斥事件

D.事件“兩次均未擊中”與事件“至少有一次擊中”互為對(duì)立事件

解析:對(duì)于A,事件“至少有一次擊中”包含“第一次擊中、第二次未

擊中”“第二次擊中、第一次未擊中”和“兩次均擊中”,所以“兩

次均擊中”與“至少有一次擊中”不互為對(duì)立事件,A錯(cuò)誤;

對(duì)于B,事件“第一次擊中”包含“第一次擊中、第二次擊中”和“第

一次擊中、第二次未擊中",所以它與事件“第二次擊中”不是互斥

事件,B錯(cuò)誤;

對(duì)于C,事件“恰有一次擊中”是“有一次擊中、一次未擊中“,它與

事件“兩次均擊中”是互斥事件,C正確;

對(duì)于D,事件“兩次均未擊中”的對(duì)立事件是“至少有一次擊中”,D

正確.故選CD.

10.(多選題)小張上班從家到公司開(kāi)車(chē)有兩條線路,所需時(shí)間(單位:

min)隨交通堵塞狀況有所變化,其概率分布如表所示,

所需時(shí)間/min30405060

P(線路一)0.50.20.20.1

P(線路二)0.30.50.10.1

則下列說(shuō)法正確的是(BD)

A.任選一條線路,”所需時(shí)間小于50min”與“所需時(shí)間為60min”

是對(duì)立事件

B.從所需的平均時(shí)間看,線路一比線路二更節(jié)省時(shí)間

C.如果要求在45min以內(nèi)從家趕到公司,小張應(yīng)該走線路一

D.若小張上、下班走不同線路,則所需時(shí)間之和大于100min的概率

為O08

解析:“所需時(shí)間小于50min”與“所需時(shí)間為60min”互斥而不互

為對(duì)立,故A錯(cuò)誤;線路一所需的平均時(shí)間為30X0.5+40X0.2+50X

0.2+60X0.1=39(min),線路二所需的平均時(shí)間為30X0.3+40X0.5+

50X0L60X。l=40(min),所以線路一比線路二更節(jié)省時(shí)間,故B正

確;線路一所需時(shí)間小于45min的概率為0.7,線路二所需時(shí)間小于

45min的概率為0.8,所以小張應(yīng)該選線路二,故C錯(cuò)誤;小張上、下

班所需時(shí)間之和大于100分鐘,則線路一、線路二的時(shí)間可以為

(50,60),(60,50)和(60,60)三種情況,概率為2X(0.2X0.1+0.1X

0.1+0.1X0.1)=0.08,故D正確.故選BD.

11.某學(xué)校成立了數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、音樂(lè)3個(gè)課外興趣小組,3個(gè)小組分別

有39,32,33個(gè)成員,一些成員參加了不止一個(gè)小組,具體情況如圖

所示.

現(xiàn)隨機(jī)選取一個(gè)成員,他屬于至少2個(gè)小組的概率是,他屬

于不超過(guò)2個(gè)小組的概率是.

解析:“至少2個(gè)小組”包含“2個(gè)小組”和“3個(gè)小組”兩種情況,

故他屬于至少2個(gè)小組的概率為

11+10+7-FB3

p-6+7+8+?M0+l(H-li=5.

“不超過(guò)2個(gè)小組”包含“1個(gè)小組”和“2個(gè)小組”,其對(duì)立事件是

“3個(gè)小組”.

故他屬于不超過(guò)2個(gè)小組的概率是

813

p=]-6+7+?+8+10+l(H-ll=L5.

313

答案:M石

12.某人在如圖所示的直角邊長(zhǎng)為4m的三角形地塊的每個(gè)格點(diǎn)(指

縱、橫直線的交叉點(diǎn)以及三角形的頂點(diǎn))處都種了一株相同品種的作

物.根據(jù)歷年的種植經(jīng)驗(yàn),一株該種作物的年收獲量Y(單位:kg)與它

的“相近”作物株數(shù)X之間的關(guān)系如表所示:

X1234

Y51484542

這里,兩株作物“相近”是指它們之間的直線距離不超過(guò)1m.

(1)完成下表,并求所和作物的平均年均收獲量;

Y51484542

頻數(shù)4

(2)在所種作物中隨機(jī)選取一株,求它的年收獲量至少為48kg的概率

(將頻率視為概率).

解:(1)所種作物的總株數(shù)為1+2+3+4+5=15,其中“相近”作物株數(shù)為

1的作物有2株,“相近”作物株數(shù)為2的作物有4株,“相近”作物

株數(shù)為3的作物有6株,“相近”作物株數(shù)為4的作物有3株,填寫(xiě)

列表:

Y51484542

頻數(shù)2463

所種作物的平均年收獲量為

51x2+48x4+45x6+42x3690

E=11=46(kg).

24

(2)由(1)知,P(Y=51)=15,P(Y=48)二百,

故在所種作物中隨機(jī)選取一株,它的年收獲量至少為48kg的概率為

242

P(Y^48)=P(Y=51)+P(Y=48)

13.某河流上的一座水力發(fā)電站,每年六月份的發(fā)電量Y(單位:萬(wàn)千瓦

時(shí))與該河上游在六月份的降雨量X(單位:nun)有關(guān).據(jù)統(tǒng)計(jì),當(dāng)X二

70時(shí),Y=460;X每增加10,Y增加5.己知近20年X的值為140,110,

160,70,200,160,140,160,220,200,110,160,160,200,140,110,160,

220,140,160.

(1)完成頻率分布表;

近20年六月份降雨量頻率分布表

降雨量70110140160200220

1

頻率11

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