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课件园讲离散型随机变量的均值与方差基础巩固题组(建议用时:40分钟)一、选择题1.(2013·广东卷)已知离散型随机变量X的分布列为X123P35310110则X的数学期望E(X)=()A.32B.2C.52D.3解析E(X)=1×35+2×310+3×110=32.答案A2.已知随机变量X服从二项分布,且E(X)=2.4,D(X)=1.44,则二项分布的参数n,p的值为()A.n=4,p=0.6B.n=6,p=0.4C.n=8,p=0.3D.n=24,p=0.1解析由二项分布X~B(n,p)及E(X)=np,D(X)=np·(1-p)得2.4=np,且1.44=np(1-p),解得n=6,p=0.4.故选B.答案B3.某种种子每粒发芽的概率都为0.9,现播种了1000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解析记不发芽的种子数为Y,则Y~B(1000,0.1),∴E(Y)=1000×0.1=100.又X=2Y,∴E(X)=E(2Y)=2E(Y)=200.答案B4.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表示课件园取出的球的最大号码,则X的数学期望E(X)的值是()A.4B.4.5C.4.75D.5解析由题意知,X可以取3,4,5,P(X=3)=1C35=110,P(X=4)=C23C35=310,P(X=5)=C24C35=610=35,所以E(X)=3×110+4×310+5×35=4.5,故选B.答案B5.罐中有6个红球,4个白球,从中任取1球,记住颜色后再放回,连续摸取4次,设X为取得红球的次数,则X的方差D(X)的值为()A.125B.2425C.85D.265解析因为是有放回地摸球,所以每次摸球(试验)摸得红球(成功)的概率均为35,连续摸4次(做4次试验),X为取得红球(成功)的次数,则X~B4,35,∴D(X)=4×351-35=2425.答案B二、填空题6.(2014·浙江卷)随机变量X的取值为0,1,2.若P(X=0)=15,E(X)=1,则D(X)=________.解析由题意设P(X=1)=p,由概率分布的性质得P(X=2)=1-P(X=0)-P(X=1)=45-p,由E(X)=1,可得p=35,所以D(X)=12×15+02×35+12×15=25.答案257.某毕业生参加人才招聘会,分别向甲、乙、丙三个公司投递了个人简历.假定该毕业生得到甲公司面试的概率为23,得到乙、丙两公司面试的概率均为p,且三个公司是否让其面试是相互独立的.记X为该毕业生得到面试的公司个数.若P(X=0)=112,则随机变量X的数学期望E(X)=________.课件园(X=0)=112=(1-p)2×13,∴p=12,随机变量X的可能值为0,1,2,3,因此P(X=0)=112,P(X=1)=23×122+23×122=13,P(X=2)=23×122×2+13×122=512,P(X=3)=23×122=16,因此E(X)=1×13+2×512+3×16=53.答案538.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,为使该公司收益期望值等于a10,公司应要求该保单的顾客缴纳的保险金为________元.解析设随机变量X表示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.答案a(10p+1)10三、解答题9.(2014·湖南卷)某企业有甲、乙两个研发小组,他们研发新产品成功的概率分别为23和35.现安排甲组研发新产品A,乙组研发新产品B.设甲、乙两组的研发相互独立.(1)求至少有一种新产品研发成功的概率;(2)若新产品A研发成功,预计企业可获利润120万元;若新产品B研发成功,预计企业可获利润100万元.求该企业可获利润的分布列和数学期望.解记E={甲组研发新产品成功},F={乙组研发新产品成功},由题设知P(E)课件园=23,P(E-)=13,P(F)=35,P(F-)=25,且事件E与F,E与F-,E-与F,E-与F-都相互独立.(1)记H=“至少有一种新产品研发成功”,则H-=E-F-,于是P(H-)=P(E-)P(F-)=13×25=215,故所求的概率为P(H)=1-P(H-)=1-215=1315.(2)设企业可获利润为X(万元),则X的可能取值为0,100,120,220,因为P(X=0)=P(E-F-)=13×25=215,P(X=100)=P(E-F)=13×35=315,P(X=120)=P(EF-)=23×25=415,P(X=220)=P(EF)=23×35=615.故所求的分布列为X0100120220P215315415615数学期望为E(X)=0×215+100×315+120×415+220×615=300+480+132015=210015=140.10.受轿车在保修期内维修费等因素的影响,企业生产每辆轿车的利润与该轿车首次出现故障的时间有关.某轿车制造厂生产甲、乙两种品牌轿车,保修期均为2年.现从该厂已售出的两种品牌轿车中各随机抽取50辆,统计数据如下:品牌甲乙首次出现故障时间x(年)0x≤11x≤2x20x≤2x2轿车数量(辆)2345545每辆利润(万元)1231.82.9将频率视为概率,解答下列问题:(1)从该厂生产的甲品牌轿车中随机抽取一辆,求其首次出现故障发生在保修期内的概率;课件园(2)若该厂生产的轿车均能售出,记生产一辆甲品牌轿车的利润为X1,生产一辆乙品牌轿车的利润为X2,分别求X1,X2的分布列;(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的轿车.若从经济效益的角度考虑,你认为应生产哪种品牌的轿车?说明理由.解(1)设“甲品牌轿车首次出现故障发生在保修期内”为事件A.则P(A)=2+350=110.(2)依题意得,X1的分布列为X1123P125350910X2的分布列为X21.82.9P110910(3)由(2)得,E(X1)=1×125+2×350+3×910=14350=2.86(万元),E(X2)=1.8×110+2.9×910=2.79(万元).因为E(X1)E(X2),所以应生产甲品牌轿车.能力提升题组(建议用时:25分钟)11.一射手对靶射击,直到第一次命中为止,每次命中的概率都为0.6,现有4颗子弹,则射击停止后剩余子弹的数目X的期望值为()A.2.44B.3.376C.2.376D.2.4解析X的所有可能取值为3,2,1,0,其分布列为X3210P0.60.240.0960.064∴E(X)=3×0.6+2×0.24+1×0.096+0×0.064=2.376.课件园.掷骰子游戏:规定掷出1点,甲盒中放一球,掷出2点或3点,乙盒中放一球,掷出4,5或6,丙盒中放一球,共掷6次,用x,y,z分别表示掷完6次后甲,乙,丙盒中球的个数.令X=x+y,则E(X)=()A.2B.3C.4D.5解析将每一次掷骰子看作一次实验,实验的结果分丙盒中投入球为成功和丙盒中不投入球为失败且相互独立,则丙盒中投入球成功的概率为12,用z表示6次实验中成功的次数,则z~B6,12,∴E(z)=3,又x+y+z=6,∴X=x+y=6-z,∴E(X)=E(6-z)=6-E(z)=6-3=3.答案B13.随机变量X的分布列如下:X-101Pabc其中a,b,c成等差数列,若E(X)=13,则D(X)的值是________.解析由已知条件可得a+b+c=1,a+c=2b,E(X)=-a+0+c=13,解得a=16,b=13,c=12.∴D(X)=16×-1-132+13×0-132+12×1-132=59.答案5914.(2014·安徽卷)甲乙两人进行围棋比赛,约定先连胜两局者直接赢得比赛,若赛完5局仍未出现连胜,则判定获胜局数多者赢得比赛.假设每局甲获胜的概率为23,乙获胜的概率为13,各局比赛结果相互独立.(1)求甲在4局以内(含4局)赢得比赛的概率;(2)记X为比赛决出胜负时的总局数,求X的分布列和均值(数学期望).课件园表示“甲在4局以内(含4局)赢得比赛”,Ak表示“第k局甲获胜”,Bk表示“第k局乙获胜”,则P(Ak)=23,P(Bk)=13,k=1,2,3,4,5.(1)P(A)=P(A1A2)+P(B1A2A3)+P(A1B2A3A4)=P(A1)P(A2)+P(B1)P(A2)P(A3)+P(A1)P(B2)P(A3)P(A4)=232+13×232+23×13×232=5681.(2)X的可能取值为2,3,4,5.P(X=2)=P(A1A2)+P(B1B2)=P(A1)P(A2)+P(B1)P(B2)=59,P(X=3)=P(B1A2A3)+P(A1B2B3)=P(B1)P(A2)P(A3)+P(A1)P(B2)P(B3)=29,P(X=4)=P(A1B2A3A4)+P(B1A2B3B4)=P(A1)P(B2)P(A3)P(A4)+P(B1)P(A2)P(B3)·P(B4)=1081,P(X=5)=1-P(X=2)-P(X=3)-P(X=4)=881.故X的分布列为X2345P59291081881E(X)=2×59+3×29+4×1081+5×881=22481.
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