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备战2024年高考数学大一轮复习(人教A版-理)第十二章 培优课 §12.6 概率、统计与其他知识的交汇问题
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这是一份备战2024年高考数学大一轮复习(人教A版-理)第十二章 培优课 §12.6 概率、统计与其他知识的交汇问题,共11页。
§12.6 概率、统计与其他知识的交汇问题
有关概率、统计与其他知识相交汇的考题,能体现“返璞归真,支持课改;突破定势,考查真功”的命题理念,是每年高考的必考内容.近几年将概率、统计问题与数列、函数、导数结合,成为创新问题.
题型一 概率、统计与数列的综合问题
例1 “每天锻炼一小时,健康工作五十年,幸福生活一辈子”.某公司组织全员每天进行体育锻炼,订制了主题为“百年风云”的系列纪念币奖励员工,该系列纪念币有A1,A2,A3,A4四种.每个员工每天自主选择“球类”和“田径”中的一项进行锻炼.锻炼结束后员工将随机等可能地获得一枚纪念币.
(1)某员工活动前两天获得A1,A4,则前四天恰好能集齐“百年风云”系列纪念币的概率是多少?
(2)通过抽样调查发现,活动首日有的员工选择“球类”,其余的员工选择“田径”;在前一天选择“球类“的员工中,次日会有的员工继续选择“球类”,其余的选择“田径”;在前一天选择“田径”的员工中,次日会有的员工继续选择“田径”,其余的选择“球类”.用频率估计概率,记某员工第n天选择“球类”的概率为Pn.
①计算P1,P2,并求Pn;
②该公司共有员工1 400人,经过足够多天后,试估计该公司接下来每天各有多少员工参加“球类”和“田径”运动?
解 (1)设事件E为“该员工前四天恰好能集齐这4枚纪念币”,
由题意知,基本事件总数N=4×4=16,
事件E包含的基本事件的个数n=2×1=2,
所以该员工前四天恰好能集齐这四枚纪念币的概率P(E)==.
(2)①由题意知,P1=,P2=P1+(1-P1)=-P1=-×=,
当n≥2时,Pn=Pn-1+(1-Pn-1)=-Pn-1,
所以Pn-=-,
又因为P1-=-=,
所以是以为首项,以-为公比的等比数列,
所以Pn-=×n-1,
即Pn=+×n-1.
②由①知,当n足够大时,选择“球类”的概率近似于,
假设用ξ表示一天中选择“球类”的人数,
则ξ~B,
所以E(ξ)=1 400×=600,
即选择“球类”的人数的均值为600,
所以选择“田径”的人数的均值为800.
即经过足够多天后,估计该公司接下来每天有600名员工参加球类运动,800名员工参加田径运动.
思维升华 高考有时将概率、统计等问题与数列交汇在一起进行考查,此类问题常常以概率、统计为命题情景,同时考查等差数列、等比数列的判定及其前n项和,解题时要准确把握题中所涉及的事件,明确其所属的事件类型.
跟踪训练1 (2022·太原模拟)足球运动是深受人们喜爱的一项体育运动,其中守门员扑点球和传球是足球训练中的两个重要训练项目.
(1)假设发点球时,球员等可能地选择左、中、右三个方向射门,守门员等可能地选择左、中、右三个方向扑点球,且守门员方向判断正确时,有的可能将球扑出球门外.在一次点球战中,求守门员在前三次点球中,把球扑出球门外的个数X的分布列和均值;
(2)某次传球训练中,教练员让甲、乙、丙、丁4名球员进行传接球训练,从甲开始传球,甲等可能地传给另外3人中的1人,接球者再等可能地传给另外3人中的1人,如此一直进行.假设每个球都能被接住,记第n次传球后球又回到甲脚下的概率为Pn.求证:数列为等比数列,并求Pn.
解 (1)每个点球能被守门员扑出球门外的概率P=3×××=,
由题意可知,X~B,
P(X=0)=C×3=,
P(X=1)=C×1×2==,
P(X=2)=C×2×1==,
P(X=3)=C×3=,
则X的分布列为
X
0
1
2
3
P
E(X)=3×=.
(2)由已知得,第(n-1)次传球后球又回到甲脚下的概率为Pn-1,
∴当n≥2时,Pn=(1-Pn-1)·,
∴Pn-=-,
∴是首项为P1-=-,公比为-的等比数列,
∴Pn-=×n-1,
∴Pn=-×n-1.
题型二 概率、统计与导数的综合问题
例2 (2023·岳阳模拟)中国国家统计局2021年9月30日发布数据显示,2021年9月中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,反映出中国制造业扩张步伐有所加快.以新能源汽车、机器人、增材制造、医疗设备、高铁、电力装备、船舶、无人机等为代表的高端制造业突飞猛进,进一步体现了中国制造业当前的跨越式发展.已知某精密制造企业根据长期检测结果,得到生产的产品的质量差服从正态分布N(μ,σ2),并把质量差在(μ-σ,μ+σ)内的产品称为优等品,质量差在(μ+σ,μ+2σ)内的产品称为一等品,优等品与一等品统称为正品,其余范围内的产品作为废品处理.现从该企业生产的正品中随机抽取1 000件,测得产品质量差的样本数据统计如图所示:
(1)取样本数据的方差s2的近似值为100,用样本平均数作为μ的近似值,用样本标准差s作为σ的估计值,记质量差X~N(μ,σ2),求该企业生产的产品为正品的概率P(同一组中的数据用该组区间的中点值代表);
(2)假如企业包装时要求把2件优等品和n(n≥2,n∈N*)件一等品装在同一个箱子中,质检员从某箱子中摸出两件产品进行检验,若抽取到的两件产品等级相同,则该箱产品记为A,否则该箱产品记为B.
①试用含n的代数式表示某箱产品抽检被记为B的概率p;
②设抽检5箱产品恰有3箱被记为B的概率为f(p),求当n为何值时,f(p)取得最大值,并求出最大值.
参考数据:若随机变量ξ服从正态分布N(μ,σ2),则P(μ-σ<ξ≤μ+σ)≈0.682 7,P(μ-2σ<ξ≤μ+2σ)≈0.954 5,P(μ-3σ<ξ≤μ+3σ)≈0.997 3.
解 (1)由题意估计从该企业生产的正品中随机抽取1 000件的平均数
=0.010×10×+0.020×10×+0.045×10×+0.020×10×+0.005×10×=70,
∴μ≈=70,
又样本方差s2≈100,∴σ≈=10,∴X~N(70,102),
则优等品质量差在(μ-σ,μ+σ),即(60,80)内,
一等品质量差在(μ+σ,μ+2σ),即(80,90)内,
∴正品质量差在(60,80)和(80,90),即(60,90)内,
∴该企业生产的产品为正品的概率
P=P(60
∴某箱产品抽检被记为B的概率p=1-=1-=.
②由题意,一箱产品抽检被记为B的概率为p(0
=10(p3-2p4+p5),
∴f′(p)=10(3p2-8p3+5p4)=10p2(3-8p+5p2)=10p2(p-1)(5p-3),
∴当p∈时,f′(p)>0,函数f(p)单调递增;
当p∈时,f′(p)<0,函数f(p)单调递减,
∴当p=时,f(p)取得最大值f =C×3×2=,
此时,p==,解得n=3或n=(舍).
∴当n=3时,5箱产品恰有3箱被记为B的概率最大,最大值为.
思维升华 在概率与统计的问题中,决策的工具是样本的数字特征或有关概率.决策方案的最佳选择是将概率最大(最小)或均值最大(最小)的方案作为最佳方案,这往往借助于函数、不等式或数列的有关性质去实现.
跟踪训练2 (2023·江门模拟)学习强国中有两项竞赛答题活动,一项为“双人对战”,另一项为“四人赛”.活动规则如下:一天内参加“双人对战”活动,仅首局比赛可获得积分,获胜得2分,失败得1分;一天内参加“四人赛”活动,仅前两局比赛可获得积分,首局获胜得3分,次局获胜得2分,失败均得1分.已知李明参加“双人对战”活动时,每局比赛获胜的概率为;参加“四人赛”活动(每天两局)时,第一局和第二局比赛获胜的概率分别为p,.李明周一到周五每天都参加了“双人对战”活动和“四人赛”活动(每天两局),各局比赛互不影响.
(1)求李明这5天参加“双人对战”活动的总得分X的分布列和均值;
(2)设李明在这5天的“四人赛”活动(每天两局)中,恰有3天每天得分不低于3分的概率为f(p).求当p为何值时,f(p)取得最大值.
解 (1)X的所有可能取值为5,6,7,8,9,10,
P(X=5)=5=,
P(X=6)=C×1×4=,
P(X=7)=C×2×3==,
P(X=8)=C×3×2==,
P(X=9)=C×4×1=,
P(X=10)=C×5=.
所以X的分布列为
X
5
6
7
8
9
10
P
则E(X)=5×+6×+7×+8×+9×+10×==.
(2)由题意知“每天得分不低于3分”的概率为p+(1-p)×=+p(0
所以当p∈时,f′(p)>0,f(p)在上单调递增;
当p∈时,f′(p)<0,f(p)在上单调递减,
所以当p=时,f(p)取得最大值.
课时精练
1.(2023·齐齐哈尔模拟)为落实立德树人的根本任务,坚持“五育”并举,全面推进素质教育,某校举行了乒乓球比赛,其中参加男子乒乓球决赛阶段比赛的12名队员来自3个不同校区,三个校区的队员人数分别是3,4,5.本次决赛的比赛赛制采取单循环方式,即每名队员进行11场比赛(每场比赛都采取5局3胜制),根据积分选出最后的冠军.积分规则如下:比赛中以3∶0或3∶1取胜的队员积3分,失败的队员积0分;以3∶2取胜的队员积2分,失败的队员积1分.
(1)若每名队员获得冠、亚军的可能性相同,则比赛结束后,冠、亚军恰好来自不同校区的概率是多少?
(2)已知第10轮小李对抗小王,设每局比赛小李取胜的概率均为p(0
②若以①中p0的值作为p的值,这轮比赛小李所得积分为X,求X的分布列及均值.
解 (1)比赛结束后,冠、亚军恰好来自不同校区的概率P==.
(2)①由题可知f(p)=Cp2(1-p)·p=3p3(1-p),
f′(p)=3[3p2(1-p)+p3×(-1)]=3p2(3-4p),
令f′(p)=0,得p=或p=0(舍去),
当p∈时,f′(p)>0,f(p)在上单调递增,
当p∈时,f′(p)<0,f(p)在上单调递减,
所以p0=.
②X的所有可能取值为0,1,2,3,
P(X=0)=(1-p)3+Cp(1-p)2·(1-p)
=3+C××2×=,
P(X=1)=Cp2(1-p)2·(1-p)
=C×2×2×=,
P(X=2)=Cp2(1-p)2·p
=C×2×2×=,
P(X=3)=p3+Cp2(1-p)·p
=3+C×2××=,
所以X的分布列为
X
0
1
2
3
P
则E(X)=0×+1×+2×+3×=.
2.(2022·大连模拟)一款游戏规则如下:掷一枚质地均匀的硬币,若出现正面向前跳2步,若出现反面向前跳1步.
(1)若甲、乙二人同时参与游戏,每人各掷硬币2次,
①求甲向前跳的步数大于乙向前跳的步数的概率;
②记甲、乙二人向前跳的步数和为X,求随机变量X的分布列和均值.
(2)若某人掷硬币若干次,向前跳的步数为n(n∈N*)的概率记为pn,求pn的最大值.
解 (1)①设甲向前跳的步数为Y,乙向前跳的步数为Z,
则P(Y=2)=P(Z=2)=,
P(Y=3)=P(Z=3)=,
P(Y=4)=P(Z=4)=,
所以P(Y>Z)=×+×=,
所以甲向前跳的步数大于乙向前跳的步数的概率为.
②由①知X的所有可能取值为4,5,6,7,8,
所以P(X=4)=,P(X=5)=,
P(X=6)=,
P(X=7)=,P(X=8)=,
随机变量X的分布列为
X
4
5
6
7
8
P
E(X)=4×+5×+6×+7×+8×
=6.
(2)由题意得p1=,p2=,
当n≥3时,
pn=pn-1+pn-2,
pn-pn-1=-(pn-1-pn-2)
=(pn-2-pn-3)=…
=n-2(p2-p1)
=n,
所以pn=n+(n≥3),
因为p1=,p2=,
所以pn=n+(n∈N*),
当n为奇数时,n<0,
pn<;
当n为偶数时,
p2=2+=>,且数列{pn}为递减数列,所以pn的最大值为.
3.某盒子内装有60个小球(除颜色之外其他完全相同),其中有若干个黑球,其他均为白球.为了估计黑球的数目,设计如下实验:从盒子中有放回地抽取4个球,记录该次所抽取的黑球数目X,作为一次实验结果.进行上述实验共5次,记录下第i次实验中实际抽到黑球的数目xi.已知从该盒子中任意抽取一个球,抽到黑球的概率为p(0
(2)实验结束后,已知第i次实验中抽到黑球的数目xi如表所示.
i
1
2
3
4
5
xi
2
3
2
3
3
设函数f(p)=n P(X=xi).
①求f(p)的极大值点p0;
②据①估计该盒子中黑球的数目,并说明理由.
解 (1)从盒子中有放回地抽取4个球,记录该次所抽取的黑球数目X,
∵从该盒子中任意抽取一个球,抽到黑球的概率为p(0
∴X的分布列为
X
0
1
2
3
4
P
(1-p)4
4p(1-p)3
6p2(1-p)2
4p3(1-p)
p4
(2)①由(1)可知f(p)=n P(X=xi)
=2ln 6p2(1-p)2+3ln 4p3(1-p)
=8ln 2+2ln 3+13ln p+7ln(1-p),
∴f′(p)=-=,
令f′(p)=0,解得p=,
∴当p∈时,f′(p)>0,f(p)单调递增;
当p∈时,f′(p)<0,f(p)单调递减,
∴f(p)存在唯一的极大值点p0=.
②估计盒子中黑球的数目为60p0=39.理由如下:
由①可知,当且仅当p=时,f(p)取得最大值,
即n P(X=xi)取得最大值,出现上述实验结果的概率最大,
∴可以认为从盒子中任意抽取一个球,抽到黑球的概率为,从而估计该盒子中黑球的数目为39是合理的.
4.某种病毒存在人与人之间的传染,可以通过与患者的密切接触进行传染.我们把与患者有过密切接触的人群称为密切接触者,每位密切接触者被感染后即被称为患者.已知每位密切接触者在接触一个患者后被感染的概率为p(0
(2)该病毒在进入人体后有14天的潜伏期,在这14天的潜伏期内患者无任何症状,为病毒传播的最佳时间,设每位患者在被感染后的第2天又有2位密切接触者,从某一名患者被感染按第1天算起,第n天新增患者的均值记为En(n≥2).
①求数列{En}的通项公式,并证明数列{En}为等比数列;
②若戴口罩能降低每位密切接触者患病概率,降低后的患病概率p′=ln(1+p)-p,当p′取最大值时,计算此时p′所对应的E6′值和此时p对应的E6值,并根据计算结果说明戴口罩的必要性.(取a=10)(结果保留整数,参考数据:ln 5≈1.6,ln 3≈1.1,ln 2≈0.7,≈0.3,≈0.7)
解 (1)由题意知,被感染人数X~B(a,p),
则P(X)=CpX(1-p)a-X(0≤X≤a),
E(X)=ap.
(2)①第n天被感染的人数为(1+2p)n-1,
第(n-1)天被感染的人数为(1+2p)n-2,
由题目中均值的定义可知,
En=(1+2p)n-1-(1+2p)n-2
=2p(1+2p)n-2(n≥2),
则=1+2p,且E2=2p.
∴{En}(n≥2)是以2p为首项,1+2p为公比的等比数列.
②令f(p)=ln(1+p)-p,
则f′(p)=-=.
∴f(p)在上单调递增,在上单调递减.
∴f(p)max=f =ln -=ln 3-ln 2-
≈1.1-0.7-0.3=0.1.
∵当a=10时,En=10p(1+10p)n-2,
∴E6′=10×0.1×(1+10×0.1)4=16,
E6=10×0.5×(1+10×0.5)4=6 480.
∵E6远大于E6′,
∴戴口罩很有必要.
§12.6 概率、统计与其他知识的交汇问题
有关概率、统计与其他知识相交汇的考题,能体现“返璞归真,支持课改;突破定势,考查真功”的命题理念,是每年高考的必考内容.近几年将概率、统计问题与数列、函数、导数结合,成为创新问题.
题型一 概率、统计与数列的综合问题
例1 “每天锻炼一小时,健康工作五十年,幸福生活一辈子”.某公司组织全员每天进行体育锻炼,订制了主题为“百年风云”的系列纪念币奖励员工,该系列纪念币有A1,A2,A3,A4四种.每个员工每天自主选择“球类”和“田径”中的一项进行锻炼.锻炼结束后员工将随机等可能地获得一枚纪念币.
(1)某员工活动前两天获得A1,A4,则前四天恰好能集齐“百年风云”系列纪念币的概率是多少?
(2)通过抽样调查发现,活动首日有的员工选择“球类”,其余的员工选择“田径”;在前一天选择“球类“的员工中,次日会有的员工继续选择“球类”,其余的选择“田径”;在前一天选择“田径”的员工中,次日会有的员工继续选择“田径”,其余的选择“球类”.用频率估计概率,记某员工第n天选择“球类”的概率为Pn.
①计算P1,P2,并求Pn;
②该公司共有员工1 400人,经过足够多天后,试估计该公司接下来每天各有多少员工参加“球类”和“田径”运动?
解 (1)设事件E为“该员工前四天恰好能集齐这4枚纪念币”,
由题意知,基本事件总数N=4×4=16,
事件E包含的基本事件的个数n=2×1=2,
所以该员工前四天恰好能集齐这四枚纪念币的概率P(E)==.
(2)①由题意知,P1=,P2=P1+(1-P1)=-P1=-×=,
当n≥2时,Pn=Pn-1+(1-Pn-1)=-Pn-1,
所以Pn-=-,
又因为P1-=-=,
所以是以为首项,以-为公比的等比数列,
所以Pn-=×n-1,
即Pn=+×n-1.
②由①知,当n足够大时,选择“球类”的概率近似于,
假设用ξ表示一天中选择“球类”的人数,
则ξ~B,
所以E(ξ)=1 400×=600,
即选择“球类”的人数的均值为600,
所以选择“田径”的人数的均值为800.
即经过足够多天后,估计该公司接下来每天有600名员工参加球类运动,800名员工参加田径运动.
思维升华 高考有时将概率、统计等问题与数列交汇在一起进行考查,此类问题常常以概率、统计为命题情景,同时考查等差数列、等比数列的判定及其前n项和,解题时要准确把握题中所涉及的事件,明确其所属的事件类型.
跟踪训练1 (2022·太原模拟)足球运动是深受人们喜爱的一项体育运动,其中守门员扑点球和传球是足球训练中的两个重要训练项目.
(1)假设发点球时,球员等可能地选择左、中、右三个方向射门,守门员等可能地选择左、中、右三个方向扑点球,且守门员方向判断正确时,有的可能将球扑出球门外.在一次点球战中,求守门员在前三次点球中,把球扑出球门外的个数X的分布列和均值;
(2)某次传球训练中,教练员让甲、乙、丙、丁4名球员进行传接球训练,从甲开始传球,甲等可能地传给另外3人中的1人,接球者再等可能地传给另外3人中的1人,如此一直进行.假设每个球都能被接住,记第n次传球后球又回到甲脚下的概率为Pn.求证:数列为等比数列,并求Pn.
解 (1)每个点球能被守门员扑出球门外的概率P=3×××=,
由题意可知,X~B,
P(X=0)=C×3=,
P(X=1)=C×1×2==,
P(X=2)=C×2×1==,
P(X=3)=C×3=,
则X的分布列为
X
0
1
2
3
P
E(X)=3×=.
(2)由已知得,第(n-1)次传球后球又回到甲脚下的概率为Pn-1,
∴当n≥2时,Pn=(1-Pn-1)·,
∴Pn-=-,
∴是首项为P1-=-,公比为-的等比数列,
∴Pn-=×n-1,
∴Pn=-×n-1.
题型二 概率、统计与导数的综合问题
例2 (2023·岳阳模拟)中国国家统计局2021年9月30日发布数据显示,2021年9月中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,反映出中国制造业扩张步伐有所加快.以新能源汽车、机器人、增材制造、医疗设备、高铁、电力装备、船舶、无人机等为代表的高端制造业突飞猛进,进一步体现了中国制造业当前的跨越式发展.已知某精密制造企业根据长期检测结果,得到生产的产品的质量差服从正态分布N(μ,σ2),并把质量差在(μ-σ,μ+σ)内的产品称为优等品,质量差在(μ+σ,μ+2σ)内的产品称为一等品,优等品与一等品统称为正品,其余范围内的产品作为废品处理.现从该企业生产的正品中随机抽取1 000件,测得产品质量差的样本数据统计如图所示:
(1)取样本数据的方差s2的近似值为100,用样本平均数作为μ的近似值,用样本标准差s作为σ的估计值,记质量差X~N(μ,σ2),求该企业生产的产品为正品的概率P(同一组中的数据用该组区间的中点值代表);
(2)假如企业包装时要求把2件优等品和n(n≥2,n∈N*)件一等品装在同一个箱子中,质检员从某箱子中摸出两件产品进行检验,若抽取到的两件产品等级相同,则该箱产品记为A,否则该箱产品记为B.
①试用含n的代数式表示某箱产品抽检被记为B的概率p;
②设抽检5箱产品恰有3箱被记为B的概率为f(p),求当n为何值时,f(p)取得最大值,并求出最大值.
参考数据:若随机变量ξ服从正态分布N(μ,σ2),则P(μ-σ<ξ≤μ+σ)≈0.682 7,P(μ-2σ<ξ≤μ+2σ)≈0.954 5,P(μ-3σ<ξ≤μ+3σ)≈0.997 3.
解 (1)由题意估计从该企业生产的正品中随机抽取1 000件的平均数
=0.010×10×+0.020×10×+0.045×10×+0.020×10×+0.005×10×=70,
∴μ≈=70,
又样本方差s2≈100,∴σ≈=10,∴X~N(70,102),
则优等品质量差在(μ-σ,μ+σ),即(60,80)内,
一等品质量差在(μ+σ,μ+2σ),即(80,90)内,
∴正品质量差在(60,80)和(80,90),即(60,90)内,
∴该企业生产的产品为正品的概率
P=P(60
∴某箱产品抽检被记为B的概率p=1-=1-=.
②由题意,一箱产品抽检被记为B的概率为p(0
=10(p3-2p4+p5),
∴f′(p)=10(3p2-8p3+5p4)=10p2(3-8p+5p2)=10p2(p-1)(5p-3),
∴当p∈时,f′(p)>0,函数f(p)单调递增;
当p∈时,f′(p)<0,函数f(p)单调递减,
∴当p=时,f(p)取得最大值f =C×3×2=,
此时,p==,解得n=3或n=(舍).
∴当n=3时,5箱产品恰有3箱被记为B的概率最大,最大值为.
思维升华 在概率与统计的问题中,决策的工具是样本的数字特征或有关概率.决策方案的最佳选择是将概率最大(最小)或均值最大(最小)的方案作为最佳方案,这往往借助于函数、不等式或数列的有关性质去实现.
跟踪训练2 (2023·江门模拟)学习强国中有两项竞赛答题活动,一项为“双人对战”,另一项为“四人赛”.活动规则如下:一天内参加“双人对战”活动,仅首局比赛可获得积分,获胜得2分,失败得1分;一天内参加“四人赛”活动,仅前两局比赛可获得积分,首局获胜得3分,次局获胜得2分,失败均得1分.已知李明参加“双人对战”活动时,每局比赛获胜的概率为;参加“四人赛”活动(每天两局)时,第一局和第二局比赛获胜的概率分别为p,.李明周一到周五每天都参加了“双人对战”活动和“四人赛”活动(每天两局),各局比赛互不影响.
(1)求李明这5天参加“双人对战”活动的总得分X的分布列和均值;
(2)设李明在这5天的“四人赛”活动(每天两局)中,恰有3天每天得分不低于3分的概率为f(p).求当p为何值时,f(p)取得最大值.
解 (1)X的所有可能取值为5,6,7,8,9,10,
P(X=5)=5=,
P(X=6)=C×1×4=,
P(X=7)=C×2×3==,
P(X=8)=C×3×2==,
P(X=9)=C×4×1=,
P(X=10)=C×5=.
所以X的分布列为
X
5
6
7
8
9
10
P
则E(X)=5×+6×+7×+8×+9×+10×==.
(2)由题意知“每天得分不低于3分”的概率为p+(1-p)×=+p(0
所以当p∈时,f′(p)>0,f(p)在上单调递增;
当p∈时,f′(p)<0,f(p)在上单调递减,
所以当p=时,f(p)取得最大值.
课时精练
1.(2023·齐齐哈尔模拟)为落实立德树人的根本任务,坚持“五育”并举,全面推进素质教育,某校举行了乒乓球比赛,其中参加男子乒乓球决赛阶段比赛的12名队员来自3个不同校区,三个校区的队员人数分别是3,4,5.本次决赛的比赛赛制采取单循环方式,即每名队员进行11场比赛(每场比赛都采取5局3胜制),根据积分选出最后的冠军.积分规则如下:比赛中以3∶0或3∶1取胜的队员积3分,失败的队员积0分;以3∶2取胜的队员积2分,失败的队员积1分.
(1)若每名队员获得冠、亚军的可能性相同,则比赛结束后,冠、亚军恰好来自不同校区的概率是多少?
(2)已知第10轮小李对抗小王,设每局比赛小李取胜的概率均为p(0
②若以①中p0的值作为p的值,这轮比赛小李所得积分为X,求X的分布列及均值.
解 (1)比赛结束后,冠、亚军恰好来自不同校区的概率P==.
(2)①由题可知f(p)=Cp2(1-p)·p=3p3(1-p),
f′(p)=3[3p2(1-p)+p3×(-1)]=3p2(3-4p),
令f′(p)=0,得p=或p=0(舍去),
当p∈时,f′(p)>0,f(p)在上单调递增,
当p∈时,f′(p)<0,f(p)在上单调递减,
所以p0=.
②X的所有可能取值为0,1,2,3,
P(X=0)=(1-p)3+Cp(1-p)2·(1-p)
=3+C××2×=,
P(X=1)=Cp2(1-p)2·(1-p)
=C×2×2×=,
P(X=2)=Cp2(1-p)2·p
=C×2×2×=,
P(X=3)=p3+Cp2(1-p)·p
=3+C×2××=,
所以X的分布列为
X
0
1
2
3
P
则E(X)=0×+1×+2×+3×=.
2.(2022·大连模拟)一款游戏规则如下:掷一枚质地均匀的硬币,若出现正面向前跳2步,若出现反面向前跳1步.
(1)若甲、乙二人同时参与游戏,每人各掷硬币2次,
①求甲向前跳的步数大于乙向前跳的步数的概率;
②记甲、乙二人向前跳的步数和为X,求随机变量X的分布列和均值.
(2)若某人掷硬币若干次,向前跳的步数为n(n∈N*)的概率记为pn,求pn的最大值.
解 (1)①设甲向前跳的步数为Y,乙向前跳的步数为Z,
则P(Y=2)=P(Z=2)=,
P(Y=3)=P(Z=3)=,
P(Y=4)=P(Z=4)=,
所以P(Y>Z)=×+×=,
所以甲向前跳的步数大于乙向前跳的步数的概率为.
②由①知X的所有可能取值为4,5,6,7,8,
所以P(X=4)=,P(X=5)=,
P(X=6)=,
P(X=7)=,P(X=8)=,
随机变量X的分布列为
X
4
5
6
7
8
P
E(X)=4×+5×+6×+7×+8×
=6.
(2)由题意得p1=,p2=,
当n≥3时,
pn=pn-1+pn-2,
pn-pn-1=-(pn-1-pn-2)
=(pn-2-pn-3)=…
=n-2(p2-p1)
=n,
所以pn=n+(n≥3),
因为p1=,p2=,
所以pn=n+(n∈N*),
当n为奇数时,n<0,
pn<;
当n为偶数时,
p2=2+=>,且数列{pn}为递减数列,所以pn的最大值为.
3.某盒子内装有60个小球(除颜色之外其他完全相同),其中有若干个黑球,其他均为白球.为了估计黑球的数目,设计如下实验:从盒子中有放回地抽取4个球,记录该次所抽取的黑球数目X,作为一次实验结果.进行上述实验共5次,记录下第i次实验中实际抽到黑球的数目xi.已知从该盒子中任意抽取一个球,抽到黑球的概率为p(0
(2)实验结束后,已知第i次实验中抽到黑球的数目xi如表所示.
i
1
2
3
4
5
xi
2
3
2
3
3
设函数f(p)=n P(X=xi).
①求f(p)的极大值点p0;
②据①估计该盒子中黑球的数目,并说明理由.
解 (1)从盒子中有放回地抽取4个球,记录该次所抽取的黑球数目X,
∵从该盒子中任意抽取一个球,抽到黑球的概率为p(0
∴X的分布列为
X
0
1
2
3
4
P
(1-p)4
4p(1-p)3
6p2(1-p)2
4p3(1-p)
p4
(2)①由(1)可知f(p)=n P(X=xi)
=2ln 6p2(1-p)2+3ln 4p3(1-p)
=8ln 2+2ln 3+13ln p+7ln(1-p),
∴f′(p)=-=,
令f′(p)=0,解得p=,
∴当p∈时,f′(p)>0,f(p)单调递增;
当p∈时,f′(p)<0,f(p)单调递减,
∴f(p)存在唯一的极大值点p0=.
②估计盒子中黑球的数目为60p0=39.理由如下:
由①可知,当且仅当p=时,f(p)取得最大值,
即n P(X=xi)取得最大值,出现上述实验结果的概率最大,
∴可以认为从盒子中任意抽取一个球,抽到黑球的概率为,从而估计该盒子中黑球的数目为39是合理的.
4.某种病毒存在人与人之间的传染,可以通过与患者的密切接触进行传染.我们把与患者有过密切接触的人群称为密切接触者,每位密切接触者被感染后即被称为患者.已知每位密切接触者在接触一个患者后被感染的概率为p(0
(2)该病毒在进入人体后有14天的潜伏期,在这14天的潜伏期内患者无任何症状,为病毒传播的最佳时间,设每位患者在被感染后的第2天又有2位密切接触者,从某一名患者被感染按第1天算起,第n天新增患者的均值记为En(n≥2).
①求数列{En}的通项公式,并证明数列{En}为等比数列;
②若戴口罩能降低每位密切接触者患病概率,降低后的患病概率p′=ln(1+p)-p,当p′取最大值时,计算此时p′所对应的E6′值和此时p对应的E6值,并根据计算结果说明戴口罩的必要性.(取a=10)(结果保留整数,参考数据:ln 5≈1.6,ln 3≈1.1,ln 2≈0.7,≈0.3,≈0.7)
解 (1)由题意知,被感染人数X~B(a,p),
则P(X)=CpX(1-p)a-X(0≤X≤a),
E(X)=ap.
(2)①第n天被感染的人数为(1+2p)n-1,
第(n-1)天被感染的人数为(1+2p)n-2,
由题目中均值的定义可知,
En=(1+2p)n-1-(1+2p)n-2
=2p(1+2p)n-2(n≥2),
则=1+2p,且E2=2p.
∴{En}(n≥2)是以2p为首项,1+2p为公比的等比数列.
②令f(p)=ln(1+p)-p,
则f′(p)=-=.
∴f(p)在上单调递增,在上单调递减.
∴f(p)max=f =ln -=ln 3-ln 2-
≈1.1-0.7-0.3=0.1.
∵当a=10时,En=10p(1+10p)n-2,
∴E6′=10×0.1×(1+10×0.1)4=16,
E6=10×0.5×(1+10×0.5)4=6 480.
∵E6远大于E6′,
∴戴口罩很有必要.
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