概率论与数理统计作业习题解答(浙大第四版).pdf
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1、 概率论与数理统计作业习题解答(浙大第四版)第一章第一章第一章第一章 概率的基本概念概率的基本概念概率的基本概念概率的基本概念 习题解析习题解析习题解析习题解析 第第第第 1 1 1 1、2 2 2 2 题题题题 随机试验随机试验随机试验随机试验、样本空间样本空间样本空间样本空间、随机事件随机事件随机事件随机事件 -1写出下列随机试验的样本空间:(1)记录一个小班一次数学考试的平均分数(设以百分制记分)。(2)生产产品直到有 10 件正品为止,记录生产产品的总件数。(3)对某工厂出厂的产品进行检查,合格的记上“正品”,不合格的记上“次品”,如连续查出 2 个次品就停止检查,或检查 4 个产品就
2、停止检查,记录检查的结果。(4)在单位圆内任意取一点,记录它的坐标。解解解解 (1)高该小班有 n 个人,每个人数学考试的分数的可能取值为 0,1,2,100,n个人分数这和的可能取值为 0,1,2,100n,平均分数的可能取值为0 1100,.,nnnn则样本空间为 S=0,1,2,100kknn=(2)样本空间 S=10,11,S 中含有可数无限多个样本点。(3)设 1 表示正品,0 有示次品,则样本空间为 S=(0,0),(1,0,0),(0,1,0,0),(0,1,0,1),(0,1,1,0),(1,1,0,0),(1,0,1,0),(1,0,1,1),(0,1,1,1),(1,1,0
3、,1),(1,1,1,0),(1,1,1,1)例如(1,1,0,0)表示第一次与第二次检查到正品,而第三次与第四次检查到次品。(4)设任取一点的坐标为(x,y),则样本空间为 S=22(,)1x y xy+-2设 A,B,C 为三个事件,用 A,B,C 的运算关系表示下列事件。(1)A 发生,B 与 C 不发生;(2)A 与 B 都发生,而 C 不发生;(3)A,B,C 中至少有一个发生;(4)A,B,C 都发生;(5)A,B,C 都不发生;(6)A,B,C 中不多于一个发生;(7)A,B,C 中不多于两个发生;(8)A,B,C 中至少有两个发生。解解解解 此题关键词:“与,”“而”,“都”表
4、示事件的“交”;“至少”表示事件的“并”;“不多于”表示“交”和“并”的联合运算。(1)ABC。(2)ABC或 ABC。(3)ABC。(4)ABC。(5)ABC。(6)A,B,C中 不 多 于 一 个 发 生 为 仅 有 一 个 发 生 或 都 不 发 生,即ABCABCABCABC,A,B,C 中不多于一个发生,也表明,A B C中至少有两个发生,即ABBCACABC。(7)A,B,C 中不多于两个发生,为仅有两个发生或仅有一个发生,或都不发生,即表示为 ABCABCABCABCABCABCABC 而 ABC 表示三个事件都发生,其对立事件为不多于两个事件发生,因此又可以表示为ABC=ABC
5、。(8)A,B,C 中至少有两个发生为 A,B,C 中仅有两个发生或都发生,即为 ABCABCABCABC 也可以表示为 ABBCAC。第第第第 3 3 3 3.(1 1 1 1)、)、)、)、6 6 6 6、8 8 8 8、9 9 9 9、10101010 题题题题 概率的定义概率的定义概率的定义概率的定义、概率的性质概率的性质概率的性质概率的性质、古典概型古典概型古典概型古典概型 -3(1)设 A,B,C 是三件,且11()()(),()()0,(),48P AP BP CP ABP BCP AC=求 A,B,C 至少有一个生的概率。解解解解 利用概率的加法公式 315()()()()()
6、()()()488P ABCP AP AP CP ABP BCP ACP ABC=+=其中由()()0,P ABP BC=而ABCAB得()0P ABC=。-6在房间里有 10 个人,分别佩戴从 1 号到 10 号的纪念章,任选 3 人记录其纪念章的号码。求(1)最小号码为 5 的概率;(2)最大号码为 5 的概率。解解解解 利用组合法计数基本事件数。从 10 人中任取 3 人组合数为310C,即样本空间S=310120C=个基本事件。(1)令事件 A=最小号码为 5。最小号码为 5,意味着其余号码是从 6,7,8,9,10 的 5个号码中取出的,有25C种取法,故 A=2510C=个基本事件
7、,所求概率为 253105!1012!3!()10!120123!7!CP AC=(2)令事件 B=最大号码为 5,最大号码为 5,其余两个号码是从 1,2,3,4 的 4 个号码中取出的,有24C种取法,即 B=24C 个基本事件,则 243104!612!2!()10!120203!7!CP BC=-8在 1 500 个产品中有 400 个次品,1 100 个正品。从中任取 200 个。求(1)恰有 90 个次品的概率;(2)至少有 2 个次品的概率。解解解解 (1)利用组合法计数基本事件数。令事件 A=恰有 90 个次品,则 9011040011002001500()CCP AC=(2)
8、利用概率的性质。令事件 B=至少有 2 个次品,A=恰有i个次品,则 23200,BAAAAiAiij=()所求概率为 200232002()(,()iiP BP AAAP A=)显然,这种解法太麻烦,用对立事件求解就很简单。令事件B=恰有 0 个次品或恰有1 个次品,即01BAA=,而 200119911004001100010120020015001500()()()()CCCP BP AAP AP ACC=+=+故 20011991100400110020020015001500()1()1CCCP BP BCC=-9 从 5 双不同的鞋子中任取 4 只,问这 4 只鞋子中至少有两只鞋子
9、配成一双的概率是多少?解解解解 令事件 A=4 只鞋子中至少有两只鞋子配成一双。用 3 种方法求 P(A)。A 的对立事件A=4 只鞋子中至少有两只鞋子配成一双,从 5 又鞋中任取 4 只,即从 10 只鞋中任取 4 只,所有可能组合数为410C,样本空间 S=410C个基本事件,现考虑有利于A的基本事件数。从 5 双鞋中任取 4 双,再从每双中任取一只,有4452C种取法,即A=4452C个基本事件,则 444541025 213()1()1121021CP AP AC=4 只鞋是不放回的一只接一只的取出,所有可能的排列数为410A,即样本空间 S=410A个基本事件。现考虑有利于A的基本事
10、件,从 10 只鞋中任取一只,与它配成双的一只不取,从其余 8 只鞋中任取一只,与它配成双的一只不取,依此类推,则A=10864个基本事件。于是 41010 8 6 410 8 6 4813()1()11110 9 8 72121P AP AA =利用组合法计数基本事件数。考虑有利于事件 A 的基本事件数,任取的 4 只鞋配成一双的取法有12225242C C C种,能配成两双的取法有2252C C种,于是 A=(12225242C C C+2252C C)个基本事件,则 12222252452410213013()21021C C CC CP AC+=此题的第 1 种方法和第 2 种方法是利
11、用概率性质:()P A+()P A=1 首先求()P A,然后求()P A。第 3 种方法是直接求()P A。读者还可以用更多方法求()P A。-10在 11 张卡片上分别写上 Probability 这 11 个字母,从中任意连抽 7 张,求其排列结果为ability 的概率。解解解解 令事件 A=排列结果为 ability,利用排列法计数基本事件数。不放回的从中一次抽 1张的连抽 7 张,要排成单词,因此用排列法。样本空间=711A个基本事件。排列结果 为 ability,实际收入字母 b 的卡片有两张,写字母 i 的卡片有两张,取 b 有12C种取法,取 i 有12C种取法,其余字母都只
12、有 1 种取法,故1122AC C=个基本事件,于是 11227114()0 000002411 10 9 8 7 6 5C CP AA=这是个小概率事件。第第第第 1 1 1 14.4.4.4.(2 2 2 2)、)、)、)、1 1 1 15 5 5 5、19191919、18181818 题题题题 条件概率条件概率条件概率条件概率、概率的加法公式和乘法公式概率的加法公式和乘法公式概率的加法公式和乘法公式概率的加法公式和乘法公式-14(2)已知111()(),(),()432P AP B AP A BP AB=,求。解解解解 利用概率加法公式和概率乘法公式。()()()()P ABP AP
13、BP AB=+解此题的关键是求()()P BP AB和。由概率乘法公式,得 111()()()4312P ABP A P B A=又()()()P ABP B P A B=,解得 1()112()1()62P ABP BP A B=于是所求概率为 1111()46123P AB=+=此题的关键是利用()()()()P A P B AP B P A B=,求出()P AB和()P B,再 求()P AB就迎刃而解了。-15掷两颗骰子,已知两颗骰子点数和为 7,求其中有一颗为 1 点的概率(用两种方法)。解解解解 令事件 A=两颗骰子点数之和为 7,B=有一颗为 1 点。此题是求条件概率()P B
14、 A。两种方法如下:考虑整个样本空间。随机试验:掷两颗骰子,每颗骰子可能出现的点数都是 6 个,即样本空间 S=26个基本事件。事件 AB=两颗骰子点数之间和为 7,且有一颗为 1 点,两颗骰子点数之和为 7 的可能结果为 6 个,即 A=(1,6),(2,5),(3,4),(6,1),(5,2),(4,3)而 AB=(1,6),(6,1)。由条件概率公式,得 2()2136()6()6336P ABP B AP A=已知事件 A 发生后,将 A 作为样本空间,其中有两个结果(1,6)和(6,1)只有一颗骰子出现 1 点,则在缩减的样本空间中求事件 B 发生的条件概率为 21()63P B A
15、=-18某人忘记了电话号码的最后一个数,因而他随意地拨号。求他拨号不超过三次而接通所需电话的概率。若已知最后一个数字是奇数,那么此概率是多少?解解解解 利用概率性质(有限可加性)和概率乘法公式。令事件Ai=第 i 次拨通电话,“到第 i 次拨通电话”这个事件为121iiA AA A(i=1,2,3)。事件 B=不超过三次而拨通电话,则 B=112123AA AA A A 该事件表示第一次拨通电话,或者第一次未拨通,第二拨通电话(到第二次拨通电话),或者第一、二次未拨通,第三次拨通电话(到第三次拨通电话)。右端是互不相容事件的并事件,所以用有限可加性计算,得 112123112123112112
16、1312()()()()()()()()()()()191981310109109810P BP AA AA A AP AP A AP A A AP AP A P A AP A P A A P A A A=+=+=+=拨号是从 0,1,2,9 的 10 个数字中任取一个,有 10 种取法,第一次拨通的概率是110;第一次未拨通的概率为910,第二次拨号时,是从其余 9 个数字中任取一个,所以拨通的概率为19,到第二次拨通的概率为91110910=,依此类推,到第 n 次拨通电话的概率都是110,与顺序无关。已知最后一个数字是奇数时,令事件 C=拨号不超过三次而接通电话。拨号是从 1,3,5,7
17、,9 的五个数字中任取一个,有 5 种取法,第一次拨通的概率为15,到第二次拨通的概率为411545=,到第三次拨通的概率为43115435=,与上述分析方法和用的概率公式相同,所以 1414313()5545435P C=+=第第第第 21212121、22222222、35353535、38383838 题题题题 全概率公式全概率公式全概率公式全概率公式、贝叶斯公式贝叶斯公式贝叶斯公式贝叶斯公式、事件的独立性事件的独立性事件的独立性事件的独立性 -21已知男人中有005是色盲患者,女人中有000.25是色盲患者。今从男女人数相等的人群中随机地挑选一人,恰好是色盲患者,问此人是男性的概率是多
18、少?解解解解 令事件 A=随机地选一人是女性,对立事件A=随机地选一人是男性。因为人群中男女人数相等,所以1()()2P AP A=,且 A,A是样本空间的一个划分。事件 C=随机地挑选一人恰好是色盲。已知 0.255(),()100100P C AP C A=由全概率公式,得 ()()()()()10.25150.0262521002100P CP A P C AP A P C A=+=+=由贝叶斯公式,得 15()()()2100()0.9524()()0.02625P A P C AP ACP A CP CP C=-22一学生接连参加同一课程的两次考试。第一次及格的概率为 P,若第一次及
19、格则第二次及格的概率也为 P;若第一次不及格则第二次及格的概率为2p。(1)若至少有一次及格则他能取得某种资格,求他取得该资格的概率。(2)若已知他第二次已经及格,求他第一次及格的概率。解解解解 令事件 Ai=一学生第 i 次考试及格(i=1,2),已知 112121(),()1,()()2PP AP P AP P A A P A A=(1)由概率加法公式,得 12121212121()()()()()()()()P AAP AP AP A AP AP AP A P A A=+=+利用对立事件求概率 1212121211122()1()1()1()()1()1()311(1)(1)222P A
20、AP AAP A AP A P A AP AP A APPPP=显然用后者求解简单。(2)利用条件概率公式。12112212222()()()()()()2(1)12P A P A AP A AP A AP AP APPPPPP=+-35如果一危险情况 C 发生时,一电路闭合并发出警报,我们可以借用两个或多个开关并联以改善可靠性,在 C 发生时这些开关每一个都应闭合,且若至少一个开关闭合了,警报就发出。如果两个这样的开关联联接,它们每个具有 0.96 的可靠性(即在情况 C 发生时闭合的概率),问这时系统的可靠性(即电路闭合的概率),是多少?如果需要有一个可靠性至少为0.9999 的系统,则至
21、少需要用多少只开关并联?设各开关闭合与否是相互独立的。解解解解 利用事件的独立性。令事件iA=第 i 只开关闭合。已知12()()0.96P AP A=。令事件 B=电路闭合。两只开关并联联接,则12BAA=,即至少有一只开关闭合,电路就闭合。而12AA与相互独立,所以电路闭合的概率为 12121212122()()()()()()()()()0.960.96(0.96)0.9984P BP AAP AP AP A AP AP AP A P A=+=+=+=这种解题思路是读者容易想到的.另一种解法是利用对立事件,计算此较简单.121212122()()1()1()1()()1 0.040.99
22、84P BP AAP AAP A AP A P A=设需要 n 只开关并联,才保证系统可靠性为 0.9999。令事件iA=第 i 只开关闭合(i=1,2,n)。令事件 C=电路闭合,则12nCAAA=。如果用概率加法公式表示()PC=将是相当麻烦的,不妨表示为 112111112233()()()()()(1)()0.96(0.96)(0.96)(1)(0.96)nnnnniijijKiiij nij k ninnnP CP AAAP AP A AP A A APAnCC=+=+已知()0.9999P C=,解 n 实际上是很难办到的。如果用对立事件表示()P C,显然比较简单,即 12121
23、2()1()1()1()()()1(0.04)nnnnP CP AAAP A AAP A P AP A=已 知1 0.040.9999n,即1 0.040.0001n,两 边 取 以 e 为 底 的 对 数,得1(0.04)1(0.0001)nnn,则 1(0.0001)9.21032.861(0.04)3.2189nnn=故至少需要 3 只开关并联联接。此题表明对立事件及德莫根律对解决实际问题有多么重要。-36三人独立地去破译一份密码,已知各人能译出的概率分别为1 5,1 3,1 4。问三人中至少有一人能将此密码译出的概率是多少?解解解解 令事件Ai=第 i 人能译出密码(i=1,2,3),
24、且11()5P A=,21()3P A=,31()4P A=,B=三人中至少有一人能译出密码与事件“密码被译出”是相等事件。又123,A A A相互独立。利用概率的加法公式和事件的独立性。123123121323123()()()()()()()()()1111111111110.6534535434534P BP AAAP AP AP AP A AP A AP A AP A A A=+=+=利用对立事件和事件的独立性。123123123123()()1()1()1()()()11131(1)(1)(1)0.65345P BP AAAP AAAP A A AP A P AP A=-38袋中装
25、m 只正品硬币、n 只次品硬币(次品硬币的两面均印有国徽)。在袋中任取一只,将它投掷 r 次,已知每次都得到国徽。问这只硬币是正品的概率为多少?解解解解 令事件 A=任取一只硬币是正品,对立事件A=任取一只硬币是次品,且(),()mnP AP Amnmn=+,B=把硬币投掷 r 次,每次都得到国徽面,令事件iB=把硬币投掷 i 次,有 i 次得到国徽(i=1,2,r)。如果硬币是正品,则投掷一次出现任何一面的概率都是12;如果硬币是次品,则投掷一次出现国徽面的概率是 1。于是 111222()()()()()112()()()()()111 1221()12iiiP BP A P B AP A
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- 概率论 数理统计 作业 习题 解答 浙大 第四
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