4.2.4 随机变量的数字特征-【新课程能力培养】2024-2025学年高中数学选择性必修第二册随堂练习(人教B版)
2024-12-06
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司分公司
进店逛逛 资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 数学 |
| 教材版本 | 高中数学人教B版选择性必修第二册 |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | 4.2.4 随机变量的数字特征 |
| 类型 | 作业-同步练 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-新授课 |
| 学年 | 2024-2025 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 656 KB |
| 发布时间 | 2024-12-06 |
| 更新时间 | 2024-12-06 |
| 作者 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司分公司 |
| 品牌系列 | 新课程能力培养·高中同步练习 |
| 审核时间 | 2024-10-09 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/47818085.html |
| 价格 | 2.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
日期: 班级: 姓名:
1.
判断正误
(
1
) 随机变量
X
的均值
E
(
X
) 是个变量, 其随
X
的变化而变
化
.
( )
(
2
) 若随机变量
X
的均值
E
(
X
)
=2
, 则
E
(
2X
)
=4.
( )
(
3
) 若随机变量
X
服从两点分布, 则
E
(
X
)
=P
(
X=1
)
.
( )
2.
已知离散型随机变量
X
的分布列为
则
X
的均值
E
(
X
) 等于 ( )
A.
19
10
B. 2 C.
5
2
D.
9
10
3.
若随机变量
X~B
(
5
,
0.8
), 则
E
(
X
) 的值为 ( )
A. 0.8 B. 4 C. 5 D. 3
4.
设
ξ
的分布列为
4.2.4
随机变量的数字特征
第
1
课时 离散型随机变量的均值
X 1 3
P
2
5
3
10
2
3
10
ξ 1 4
P
1
6
1
3
2
1
6
3
1
3
27
又设
η=2ξ+5
, 则
E
(
η
) 等于 ( )
A.
7
6
B.
17
6
C.
17
3
D.
32
3
5.
若随机变量
X~H
(
8
,
2
,
3
), 则
E
(
X
) 的值为 ( )
A.
1
12
B.
3
16
C.
3
4
D.
无法确定
6.
某人进行一项试验, 若试验成功, 则停止试验, 若试验失
败, 再重新试验一次, 若试验
3
次均失败, 则放弃试验
.
若此人每次试验成功的概率均为
2
3
, 则此人试验次数
ξ
的均值是
.
28
日期: 班级: 姓名:
1.
判断正误
(
1
) 离散型随机变量的方差越大, 随机变量越稳定
.
( )
(
2
) 若
a
是常数, 则
D
(
a
)
=0.
( )
(
3
) 离散型随机变量的方差反映了随机变量取值偏离于均值
的平均程度
.
( )
(
4
) 若
a
,
b
为常数, 则
D
(
ax+b
)
姨
=a D
(
x
)
姨
.
( )
2.
设随机变量
X
的方差
D
(
X
)
=1
, 则
D
(
2X+1
)的值为 ( )
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
3.
有甲、 乙两种水稻, 测得每种水稻各
10
株的分蘖数据, 计
算出样本均值
E
(
X
甲
)
=E
(
X
乙
), 方差分别为
D
(
X
甲
)
=11
,
D
(
X
乙
)
=3.4.
由此可以估计 ( )
A.
甲种水稻比乙种水稻分蘖整齐
B.
乙种水稻比甲种水稻分蘖整齐
C.
甲、 乙两种水稻分蘖整齐程度相同
D.
甲、 乙两种水稻分蘖整齐程度不能比较
4.
(多选题) 下列说法中错误的是 ( )
A.
离散型随机变量
X
的均值
E
(
X
)反映了
X
取值的概率的
4.2.4
随机变量的数字特征
第
2
课时 离散型随机变量的方差
29
平均值
B.
离散型随机变量
X
的方差
D
(
X
)反映了
X
取值的平均水
平
C.
离散型随机变量
X
的均值
E
(
X
)反映了
X
取值的平均
水平
D.
离散型随机变量
X
的方差
D
(
X
)反映了
X
取值的概率的
平均值
5.
设随机变量
X~B
4
,
1
3
! "
, 则
D
(
X
)
= .
6.
随机变量
ξ
的取值为
0
,
1
,
2.
若
P
(
ξ=0
)
=
1
5
,
E
(
ξ
)
=1
,
则
D
(
ξ
)
= .
30
高中数学选择性必修 第二册 (人教 B 版) 精编版
队得
1
分” 为事件
D
; 事件
C
即乙队三人中有
2
人答
错, 其余
1
人答对, 则
P
(
C
)
=
1-
2
3
! "
×
2
3
! "
×
1
2
+
2
3
! "
×
1-
2
3
! "
×
1
2
+
2
3
! "
×
2
3
! "
×
1-
1
2
! "
=
5
18
, 甲队得
2
分乙队
得
1
分即事件
B
,
C
同时发生, 则
P
(
D
)
=P
(
B
)
P
(
C
)
=
4
9
×
5
18
=
10
81
.
20.
解: (
1
) 设
A
i
B
i
(
i=1
,
2
,
3
) 分别表示甲、 乙
在第
i
次投篮投中, 则乙获胜的概率为
P
(
A
1
B
1
)
+P
(
A
1
B
1
A
2
B
2
)
+P
(
A
1
B
1
A
2
B
2
A
3
B
3
)
=
3
4
×
1
3
+
3
4
×
2
3
×
3
4
×
1
3
+
3
4
×
2
3
×
3
4
×
2
3
×
3
4
×
1
3
=
7
16
.
(
2
) 投篮结束时, 乙只投了
2
个球的概率为
P
(
A
1
B
1
A
2
B
2
)
+P
(
A
1
B
1
A
2
B
2
A
3
)
=
3
4
×
2
3
×
3
4
×
1
3
+
3
4
×
2
3
×
3
4
×
2
3
×
1
4
=
3
16
.
21.
解: (
1
) 设事件
A
: “答对第一个问题”, 事
件
B
: “答对第二个问题”, 事件
C
: “恰好答对一个问
题”, 事件
D
: “至少答对一个问题”, 由题意知事件
A
与
B
相互对立, 故
C=AB∪AB
, 且事件
AB
与
AB
互斥,
∴P
(
C
)
=P
(
AB∪AB
)
=P
(
AB
)
+P
(
AB
)
=
1
2
×
1-
2
5
! "
+
1-
1
2
! "
×
2
5
=
3
10
+
1
5
=
1
2
.
(
2
) 由题意得事件 “两个问题都答错 ” 可表示为
AB
, 且事件
D
与
AB
互为对立事件, 于是
P
(
D
)
=1-P
(
AB
)
=
1-P
(
A
)
P
(
B
)
=1-
1-
1
2
! "
×
1-
2
5
! "
=1-
3
10
=
7
10
.
4.2.4
随机变量的数字特征
第
1
课时 离散型随机变量的均值
学习手册
变式训练
1
解: 根据题意, 设
X
表示 “该嘉宾所得分
数”, 则
X
的可能取值为
-4
,
1
,
3
,
6.
∴P
(
X=-4
)
=
1-
2
3
! "
×
1-
1
2
! "
×
1-
1
3
! "
=
1
9
,
P
(
X=1
)
=
2
3
×
1
2
×
2
3
+
1
3
×
1
2
×
2
3
+
1
3
×
1
2
×
1
3
=
7
18
,
P
(
X=3
)
=
2
3
×
1
2
×
2
3
+
2
3
×
1
2
×
1
3
+
1
3
×
1
2
×
1
3
=
7
18
,
P
(
X=6
)
=
2
3
×
1
2
×
1
3
=
2
18
=
1
9
. ∴X
的分布列为
∴E
(
X
)
=
(
-4
)
×
1
9
+1×
7
18
+3×
7
18
+6×
1
9
=
16
9
.
变式训练
2
解:
E
(
ξ
)
=E
(
aX+3
)
=aE
(
X
)
+3=-
17
30
a+3=
-
11
2
,
∴a=15.
变式训练
3 A
【解析】
∵η=12ξ+7
, 则
E
(
η
)
=12E
(
ξ
)
+7
,
即
E
(
η
)
=12×
1×
1
4
+2×m+3×n+4×
1
12
! "
+7=34. ∴2m+3n=
5
3
①.
又
1
4
+m+n+
1
12
=1
,
∴m+n=
2
3
②
, 由
①②
可解得
m=
1
3
.
故选
A.
变式训练
4
解: (
1
) 由题意,
X
可取的值为
1
,
2
,
3
,
则
P
(
X=1
)
=
3
5
,
P
(
X=2
)
=
2
5
×
3
4
=
3
10
,
P
(
X=3
)
=
2
5
×
1
4
×
1=
1
10
.
抽取次数
X
的分布列为
E
(
X
)
=1×
3
5
+2×
3
10
+3×
1
10
=
3
2
.
(
2
) 由题意, 每次检验取到好电池的概率均为
3
5
,
故
Y~B
4
,
3
5
! "
, 则
E
(
Y
)
=4×
3
5
=
12
5
.
变式训练
5
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+3
50
=
1
10
.
(
2
) 依题意得,
X
1
的分布列为
X
2
的分布列为
(
3
) 由 (
2
) 得
E
(
X
1
)
=1×
1
25
+2×
3
50
+3×
9
10
=2.86
(万
元)
. E
(
X
2
)
=1.8×
1
10
+2.9×
9
10
=2.79
(万元)
.
∵E
(
X
1
)
>E
(
X
2
),
∴
应生产甲品牌轿车
.
随堂练习
1.
(
1
)
×
(
2
)
√
(
3
)
√
2. A
【解析】
E
(
X
)
=1×
2
5
+2×
3
10
+3×
3
10
=
19
10
.
故选
A.
3. B
【解析】
∵X~B
(
5
,
0.8
),
∴E
(
X
)
=5×0.8=4.
故
选
B.
X 6
P
1
9
-4
1
9
3
7
18
1
7
18
X
1
3
P
9
10
1
1
25
2
3
50
X
2
2.9
P
9
10
1.8
1
10
X 3
P
1
10
1
3
5
2
3
10
62
参 考 答 案
4. D
【解析】
E
(
ξ
)
=1×
1
6
+2×
1
6
+3×
1
3
+4×
1
3
=
17
6
,
E
(
η
)
=E
(
2ξ+5
)
=2E
(
ξ
)
+5=2×
17
6
+5=
32
3
.
故选
D.
5. C
6.
13
9
【解析】 试验次数
ξ
的可能取值为
1
,
2
,
3
,
则
P
(
ξ=1
)
=
2
3
,
P
(
ξ=2
)
=
1
3
×
2
3
=
2
9
,
P
(
ξ=3
)
=
1
3
×
1
3
×
2
3
+
1
3
3 "
=
1
9
.
∴ξ
的分布列为
∴E
(
ξ
)
=1×
2
3
+2×
2
9
+3×
1
9
=
13
9
.
练习手册
效果评价
1. B
【解析】 由题意可知, 补种的种子数记为
X
,
X
服从二项分布, 即
X~B
(
1 000
,
0.1
),
∴
不发芽种子的
均值为
1 000×0.1=100. ∴
补种的种子数的均值为
2×100=
200.
故选
B.
2. ABC
【解析】 由题意和分布列的性质得
0.5+0.1+
b=1
, 且
E
(
X
)
=4×0.5+0.1a+9b=6.3
, 解得
b=0.4
,
a=7.
∴E
(
aX
)
=aE
(
X
)
=7×6.3=44.1
,
E
(
bX+a
)
=bE
(
X
)
+a=0.4×
6.3+7=9.52.
故选
ABC.
3. A
【解析】
∵X
的所有可能取值为
1.2
,
1.18
,
1.17
,
P
(
X=1.2
)
=
1
6
,
P
(
X=1.18
)
=
1
2
,
P
(
X=1.17
)
=
1
3
,
∴X
的分布列为
∴E
(
X
)
=1.2×
1
6
+1.18×
1
2
+1.17×
1
3
=1.18.
故选
A.
4. B
【解析 】 设袋中有
M
个白球 , 从中任取
2
个
球, 取出白球的个数为
X
, 则
X~H
(
7
,
2
,
M
),
∴E
(
X
)
=
2M
7
=
6
7
,
∴M=3.
故选
B.
5. C
【解析】 抛掷一次正好出现
3
枚反面向上 ,
2
枚正面向上的概率为
C
2
5
2
5
=
5
16
,
∴X~B
80
,
5
16
3 "
, 故
E
(
X
)
=80×
5
16
=25.
故选
C.
6. 2
【解析】
∵Y=4X-2
,
E
(
Y
)
=4E
(
X
)
-2
,
∴4E
(
X
)
-
2=6
, 即
E
(
X
)
=2.
7.
1
10
0
【解析】 易知
E
(
X
)
=1×
(
a+b
)
+2×
(
2a+b
)
+
3×
(
3a+b
)
+4×
(
4a+b
)
=3
, 即
30a+10b=3①.
又 (
a+b
)
+
(
2a+b
)
+
(
3a+b
)
+
(
4a+b
)
=1
, 即
10a+4b=1②.
由
①②
, 得
a=
1
10
,
b=0.
8. 0.4
【解析】 由
x+y=0.6
,
7x+10y=8.9-0.8-2.7
7
,
解得
x=0.2
,
y=0.4
7
.
9.
解: (
1
) 设 “两种金额之和不低于
20
元” 的事
件为
A
, 从
5
种金额中随机抽取
2
种, 总的抽选方法共
有
C
2
5
=10
(种), 满足金额之和不低于
20
元的有
6
种,
故所求概率
P
(
A
)
=
6
10
=
3
5
.
(
2
) 根据条件,
X
的可能取值为
5
,
10
,
15
,
20
,
25
,
30
,
35
, 分布列为
故
E
(
X
)
=5×
1
10
+10×
1
10
+15×
1
5
+20×
1
5
+25×
1
5
+30×
1
10
+35×
1
10
=20.
10.
解: (
1
)
ξ
的所有可能值为
0
,
1
,
2
,
3
,
4.
则
P
(
ξ=0
)
=
2
3
3 "
4
=
16
81
,
P
(
ξ=1
)
=
C
1
4
·
2
3
3
4
=
32
81
,
P
(
ξ=2
)
=
C
2
4
·
2
2
3
4
=
8
27
,
P
(
ξ=3
)
=
C
3
4
·
2
3
4
=
8
81
,
P
(
ξ=4
)
=
1
3
3 "
4
=
1
81
.
从而
ξ
的分
布列为
(
2
) 由 (
1
) 得
ξ
的均值为
E
(
ξ
)
=0×
16
81
+1×
32
81
+2×
8
27
+3×
8
81
+4×
1
81
=
4
3
.
提升练习
11. B
【解析】 出海的期望效益
E
(
X
)
=5 000×0.6+
(
1-0.6
)
×
(
-2 000
)
=3 000-800=2 200
(元)
.
故选
B.
12. B
【解析 】
∵E
(
aX+b
)
=aE
(
X
)
+b
, 而
E
(
X
)为常
数,
∴E
(
X-E
(
X
))
=E
(
X
)
-E
(
X
)
=0.
故选
B.
13. B
【解析 】 由
p≥0
,
1
2
-p≥0
, 得
0≤p≤
1
2
,
则
E
(
ξ
)
=p+1≤
3
2
.
故选
B.
14. 2
10
9
【解析】 依题意, 得甲、 乙、 丙三人都应
聘成功的概率是
4
9
×
t
3
×
t
3
=
16
81
, 解得
t=2
,
∴
乙应聘成
X 1.17
P
1
3
1.2
1
6
1.18
1
2
ξ 4
P
1
81
0
16
81
1
32
81
2 3
8
27
8
81
ξ 3
P
1
9
1
2
3
2
2
9
X 35
P
1
10
5
1
10
10
1
10
25 30
1
5
1
10
15 20
1
5
1
5
63
高中数学选择性必修 第二册 (人教 B 版) 精编版
功的概率为
2
3
, 则
ξ
的所有可能的取值为
0
,
1
,
2
,
P
(
ξ=2
)
=
4
9
×
2
3
=
8
27
,
P
(
ξ=1
)
=
4
9
×
1-
2
3
3 "
+
1-
4
9
3 "
×
2
3
=
14
27
,
P
(
ξ=0
)
=
1-
4
9
3 "
×
1-
2
3
3 "
=
5
27
, 则
E
(
ξ
)
=2×
8
27
+1×
14
27
+0×
5
27
=
10
9
.
15. AB
【解析】 根据题意,
X
的所有的可能取值为
1
,
2
,
3
, 且
P
(
X=1
)
=p
,
P
(
X=2
)
=p
(
1-p
),
P
(
X=3
)
=
(
1-
p
)
2
, 则
E
(
X
)
=p+2p
(
1-p
)
+3
(
1-p
)
2
=p
2
-3p+3
, 依题意有
E
(
X
)
>1.75
, 则
p
2
-3p+3>1.75
, 解得
p>
5
2
或
p<
1
2
, 结合
p
的实际意义, 可得
0<p<
1
2
, 即
p∈
0
,
1
2
3 "
.
故选
AB.
16.
解: (
1
) 当
n<50
时,
y=5n-50×3=5n-150
, 当
n≥50
时,
y=50×
(
5-3
)
=100
,
∴y=
5n-150
,
n<50
,
100
,
n≥5
5
0
(
n∈
N
+
)
.
(
2
)
①
由 (
1
) 可知,
n=48
时,
X=90
, 当
n=49
时,
X=95
, 当
n≥50
时,
X=100. ∴X
的可能取值为
90
,
95
,
100. P
(
X=90
)
=
10
100
=
1
10
,
P
(
X=95
)
=
20
100
=
1
5
,
P
(
X=100
)
=
100-30
100
=
7
10
. ∴X
的分布列为
∴E
(
X
)
=
1
10
×90+
1
5
×95+
7
10
×100=98.
②
由
①
知当购进
50
盒时,
E
(
X
)
=98.
当购进
51
盒时,
y=
5n-153
,
n<51
,
102
,
n≥5
5
1
(
n∈N
+
)
.
设
Y
表示当天的利润,
∴
当
n=48
时,
Y=87
, 当
n=
49
时,
Y=92
, 当
n=50
时,
Y=97
, 当
n≥51
时,
Y=102
,
∴P
(
Y=87
)
=
1
10
,
P
(
Y=92
)
=
1
5
,
P
(
Y=97
)
=
16
100
=
4
25
,
P
(
Y=102
)
=
100-10-20-16
100
=
27
50
,
∴E
(
Y
)
=
1
10
×87+
1
5
×92+
4
25
×97+
27
50
×102=
977
10
=97.7 . ∵98>97.7
,
∴
每天购进
50
盒
比较合理
.
第
2
课时 离散型随机变量的方差
学习手册
变式训练
1
解: (
1
)
E
(
ξ
)
=
(
-1
)
×
1
2
+0×
1
3
+1×
1
6
=
-
1
3
,
D
(
ξ
)
=
-1+
1
3
3 "
2
×
1
2
+
0+
1
3
3 "
2
×
1
3
+
1+
1
3
3 "
2
×
1
6
=
5
9
, D
(
ξ
)
姨
=
5
姨
3
.
(
2
)
E
(
η
)
=2E
(
ξ
)
+3=
7
3
,
D
(
η
)
=4D
(
ξ
)
=
20
9
.
变式训练
2
解: (
1
) 用
ξ
表示抽得的正品数, 则
ξ=
0
,
1. ξ
服从两点分布, 且
P
(
ξ=0
)
=0.02
,
P
(
ξ=1
)
=0.98
,
∴D
(
ξ
)
=p
(
1-p
)
=0.98×
(
1-0.98
)
=0.019 6.
(
2
) 用
X
表示抽得的正品数 , 则
X~B
(
10
,
0.98
),
∴D
(
X
)
=10×0.98×0.02=0.196
, 标准差为 D
(
X
)
姨
≈0.44.
变式训练
3
解: 甲保护区内违反保护条例的次数
X
的
均值和方差分别为
E
(
X
)
=0×0.3+1×0.3+2×0.2+3×0.2=
1.3
,
D
(
X
)
=
(
0-1.3
)
2
×0.3+
(
1-1.3
)
2
×0.3+
(
2-1.3
)
2
×0.2+
(
3-
1.3
)
2
×0.2=1.21.
乙保护区内违反保护条例的次数
Y
的均值和方差分
别为
E
(
Y
)
=0×0.1+1×0.5+2×0.4=1.3
,
D
(
Y
)
=
(
0-1.3
)
2
×0.1+
(
1-1.3
)
2
×0.5+
(
2-1.3
)
2
×0.4=0.41.
∵E
(
X
)
=E
(
Y
),
D
(
X
)
>D
(
Y
),
∴
两个保护区内每个
季度发现违反保护条例的事件的平均次数相同, 但甲保
护区内违反保护条例的事件次数相对分散且波动较大,
乙保护区内违反保护条例的事件次数更加集中和稳定,
相对而言, 乙保护区的管理更好一些
.
变式训练
4
解: (
1
) 由题意知, 随机变量
X
的可能
取值为
0
,
1
,
2
,
4.
“
X=0
” 是指两次取的卡片上至少有
一次为
0
, 其概率为
P
(
X=0
)
=1-
2
3
×
2
3
=
5
9
, “
X=1
” 是
指两次取的卡片上都标着
1
, 其概率为
P
(
X=1
)
=
1
3
×
1
3
=
1
9
, “
X=2
” 是指两次取的卡片上一个标着
1
, 另
一个标着
2
, 其概率为
P
(
X=2
)
=2×
1
3
×
1
3
=
2
9
, “
X=4
”
是指两次取的卡片上都标着
2
, 其概率为
P
(
X=4
)
=
1
3
×
1
3
=
1
9
.
则
X
的分布列为
(
2
)
E
(
X
)
=0×
5
9
+1×
1
9
+2×
2
9
+4×
1
9
=1
,
D
(
X
)
=
(
0-
1
)
2
×
5
9
+
(
1-1
)
2
×
1
9
+
(
2-1
)
2
×
2
9
+
(
4-1
)
2
×
1
9
=
16
9
.
随堂练习
1.
(
1
)
×
(
2
)
姨
(
3
)
姨
(
4
)
×
2. C
【解析】
D
(
2X+1
)
=4D
(
X
)
=4×1=4.
故选
C.
3. B
4. ABD
【解析】
E
(
X
)反映了
X
取值的平均水平 ,
D
(
X
)反映了
X
取值的离散程度
.
故选
ABD.
5.
8
9
【解析】
∵X~B
4
,
1
3
3 "
,
∴D
(
X
)
=4×
1
3
×
2
3
=
8
9
.
X 100
P
7
10
90
1
10
95
1
5
X 4
P
1
9
0
5
9
1
1
9
2
2
9
64
参 考 答 案
6.
2
5
【解析】 设
P
(
ξ=1
)
=a
,
P
(
ξ=2
)
=b
,
则
1
5
+a+b=1
,
a+2b=1
1
,
解得
a=
3
5
,
b=
1
5
5
$
$
$
$
#
$
$
$
$
%
,
∴D
(
ξ
)
=
1
5
+
3
5
×0+
1
5
×
1=
2
5
.
练习手册
效果评价
1. C
【解析】 由题意得
a+2a+3a=1
, ∴a=
1
6
, ∴E(X)
=∑
3
n=1
(
n
·
na
)
=a+4a+9a=14a=
7
3
. 故选 C.
2. D
【解析】 由题意可得
ξ~B
(
10
,
0.9
),
∴D
(
ξ
)
=
10×0.9×
(
1-0.9
)
=0.9.
故选
D.
3. C
【解析】 由离散型随机变量的所有可能取值概
率之和为
1
得
a+c=
2
3
, 即
c=
2
3
-a
,
∴E
(
ξ
)
=c-a=
2
3
-2a.
∴D
(
ξ
)
=
(
c-a+1
)
2
·
a+
(
c-a-0
)
2
·
1
3
+
(
c-a-1
)
2
c
, 将
c=
2
3
-a
代入上式化简后得
D
(
ξ
)
=-4a
2
+
8
3
a+
2
9
.
由
D
(
ξ+1
)
=D
(
ξ
)
=
5
9
得 ,
-4a
2
+
8
3
a+
2
9
=
5
9
, 解得
a=
1
2
或
1
6
,
∴E
(
ξ+1
)
=E
(
ξ
)
+1=
2
3
-2a+1=
2
3
或
4
3
.
故选
C.
4. C
【解析】 由分布列的性质可知,
m+
1
2
+n=1
, 则
m+n=
1
2
, 故
A
正确 ;
P
(
ξ>0
)
=P
(
ξ=2
)
=n
,
P
(
η>0
)
=
P
η=
1
2
2 (
+P
η=
13
2
2 2
=
1
2
+n. ∵m
,
n>0
,
∴
1
2
+n>n
, 故
B
正确;
E
(
ξ
)
=-1×m+0×
1
2
+2×n=2n-m
,
E
(
η
)
=-
5
2
×m+
1
2
×
1
2
+
13
2
×n=-
5
2
m+
13
2
n+
1
4
. ∵E
(
ξ
)
-E
(
η
)
=2n-m-
-
5
2
m
2
+
13
2
n+
1
4
2
=6m-
5
2
. ∵0<m<
1
2
,
∴-
5
2
<6m-
5
2
<
1
2
.
则
E
(
ξ
)与
E
(
η
)的大小不能确定, 故
C
错误;
D
(
ξ
)
=m
(
-m+
2n+1
)
2
+
1
2
(
-m+2n-0
)
2
+n
(
-m+2n-2
)
2
=m
3
-3m
2
n-
3
2
m
2
+
6mn-6n
2
+4n
3
+4n
,
D
(
η
)
=m
6m-
5
2
+
5
2
2 2
2
+
1
2
6m-
5
2
2
-
1
2
2
2
+n
6m-
5
2
-
13
2
2 2
2
=36m
3
+18m
2
-18m+36m
2
n-108mn +
81n+
9
2
.
又
m+n=
1
2
,
∴D
(
ξ
)
-D
(
η
)
=-35m
3
-
29
2
m
2
+4n
3
-6n
2
-
77n-39m
2
n+114mn-
9
2
=70m
3
-153m
2
+137m-44.
令
h
(
m
)
=70m
3
-153m
2
+137m -44
, 则
h′
(
m
)
=210m
2
-306m +137.
∵Δ<0
,
∴h′
(
m
)
>0
, 则
h
(
m
)在
0
,
1
2
2 2
上单调递增 ,
∴h
(
m
)
<h
1
2
2 2
=70×
1
8
-153×
1
4
+137×
1
2
-44<0
,
∴D
(
ξ
)
<
D
(
η
), 故
D
正确
.
故选
C.
5. D
【解析】 根据分布列可知
1
2
+
1
3
+a=1
, 解得
a=
1
6
,
E
(
X
)
=2×
1
2
+3×
1
3
+6×
1
6
=3
,
D
(
X
)
=
1
2
×
(
2-3
)
2
+
1
3
×
(
3-3
)
2
+
1
6
×
(
6-3
)
2
=2
,
∴D
(
3X+2
)
=9D
(
X
)
=18.
故选
D.
6. B
【解析】 依题意,
E
(
ξ
)
=1-
3
4
p+p=1+
1
4
p
,
E
(
ξ
2
)
=1-
3
4
p+4×
p
2
=1+
5p
4
,
∴D
(
ξ
)
=E
(
ξ
2
)
-E
2
(
ξ
)
=1+
5p
4
-
1+
1
4
p
2 2
2
=-
1
16
p
2
+
3
4
p
, 是关于
p
的开口向下的抛物线, 对称轴为
p=6
,
∴
当
p∈
(
0
,
1
) 时 ,
D
(
ξ
)单调递增 , 即当
p
在
(
0
,
1
) 内增大时,
D
(
ξ
)增大, 故选
B.
7. D
【解析】
∵E
(
X
)
=0
,
D
(
X
)
=1
,
∴
由离散型随机
变量
X
的分布列 , 得
a+b+c+
1
12
=1
,
-a+c+
2
12
=0
,
(
-1
)
2
×a+0
2
×b+1
2
×c+2
2
×
1
12
=1
5
$
$
$
$
$
$
$
#
$
$
$
$
$
$
$
%
,
且
a≥0
,
b≥0
,
c≥0
, 解得
a=
5
12
,
b=
1
4
,
c=
1
4
,
∴P
(
X<
1
)
=P
(
X=-1
)
+P
(
X=0
)
=
5
12
+
1
4
=
2
3
.
故选
D.
8. D
【解析】 由表中数据可得,
E
(
X
)
=1×0.5+0×0.5=
0.5
,
D
(
X
)
=0.5×
(
1-0.5
)
2
+0.5×
(
0-0.5
)
2
=0.25
,
E
(
Y
)
=2×
0.5+
(
-1
)
×0.5=0.5
,
D
(
Y
)
=0.5×
(
2-0.5
)
2
+0.5×
(
-1-0.5
)
2
=
2.25
, 故
D
(
Y
)
=9D
(
X
)
.
故选
D.
9. AC
【解析】 由题意可知,
a+
b
2
+
b
2
=1
, 即
a+b=
1
, 故
A
正确;
E
(
X
)
=0×a+1×
b
2
+2×
b
2
=
3b
2
, 故
B
错误;
D
(
X
)
=a
0-
3b
2
2 2
2
+
b
2
1-
3b
2
2 2
2
+
b
2
2-
3b
2
2
2
=-
9
4
b
2
+
5
2
b
,
b∈
(
0
,
1
),
∴D
(
X
)在
0
,
5
9
2 2
上函数是递增, 在
5
9
,
2 2
1
上函数是递减的, 故
D
(
X
)先增大后减少, 无最小值,
故
C
正确,
D
错误
.
故选
AC.
10. AC
【解析】 由
E
(
X
)
=
(
-1
)
×
1
2
+0×
1
3
+1×
1
6
=-
1
3
,
知
A
正确; 由
D
(
X
)
=
-1+
1
3
2 2
2
×
1
2
+
0+
1
3
2 2
2
×
1
3
+
1+
1
3
2 2
2
×
1
6
=
5
9
, 知
B
错误;
∵ |X|
的分布列为
∴E
(
|X|
)
=
2
3
, 故
C
正确;
D
(
|X|
)
=
2
9
, 故
D
错误
.
故选
AC.
11. BD
【解析】 随机变量
X
可能的取值
2
,
3. P
(
X=
|X|
P
0
1
3
1
2
3
65
高中数学选择性必修 第二册 (人教 B 版) 精编版
2
)
=C
0
2
p
2
+C
2
2
(
1-p
)
2
=2p
2
-2p+1. P
(
X=3
)
=C
1
2
p
(
1-p
)
p+C
1
2
p
(
1-
p
)(
1-p
)
=2p-2p
2
, 故
X
的分布列为
故
E
(
X
)
=2×
(
2p
2
-2p+1
)
+3×
(
2p-2p
2
)
=-2p
2
+2p+2=
-2
p-
1
2
2 "
2
+
5
2
. ∵0<p<
1
3
, 故
2<E
(
X
)
<
22
9
, 而
22
9
<
5
2
,
故
A
错误,
B
正确; 而
D
(
X
)
=4×
(
2p
2
-2p+1
)
+9×
(
2p-2p
2
)
-
(
-2p
2
+2p+2
)
2
.
令
t=2p-2p
2
=-2
p-
1
2
2 "
2
+
1
2
. ∵0<p<
1
3
<
1
2
, 故
0<t<
4
9
, 此时
D
(
X
)
=4×
(
1-t
)
+9t-
(
t+2
)
2
=-t
2
+t∈
0
,
20
81
2 "
,
D
(
X
)
<
1
4
必成立, 故
C
错误,
D
正确
.
故选
BD.
12. BC
【解析】
∵
随机变量
X
满足
E
(
X
)
=-4
,
D
(
X
)
=5
,
∴E
(
1-X
)
=-E
(
X
)
+1=5
,
D
(
1-X
)
=
(
-1
)
2
D
(
X
)
=5
, 故
选
BC.
13. ABD
【解析】
X
的所有可能取值为
2
,
4
, 且
P
(
X=2
)
=
3
3+a
,
P
(
X=4
)
=
a
3+a
. ∴E
(
X
)
=2×
3
3+a
+4×
a
3+a
=3.
解得
a=3
, 故
A
正确;
∴P
(
X=2
)
=
1
2
, 故
B
正确;
P
(
X=
4
)
=
1
2
, 故
C
错误;
∴D
(
X
)
=
(
2-3
)
2
×
1
2
+
(
4-3
)
2
×
1
2
=1
,
故
D
正确
.
故选
ABD.
14.
1
2
5
【解析】 满足条件的基本事件为两次均为
奇数或均为偶数, 则
n=2×2+2×2=8
, 基本事件总数
N=
4×4=16
,
∴
所求概率
P=
8
16
=
1
2
. 易得两个数字和 ξ
的分
布列为
∴E
(
ξ
)
=
1
16
×2+
2
16
×3+
3
16
×4+
4
16
×5+
3
16
×6+
2
16
×7+
1
16
×
8=5.
15. -62
【解析】 由于
X~B
(
100
,
0.2
), 则
E
(
X
)
=np=
100×0.2=20
,
E
(
-3X-2
)
=-3E
(
X
)
-2=-62.
故答案为
-62.
16.
13
18
8
9
【解析】 现随机拿出
2
本
. 2
本书不同类
的概率
p=
C
1
2
C
1
3
+C
1
2
C
1
4
+C
1
3
C
1
4
C
2
9
=
13
18
.
由题意知
X
的取值为
0
,
1
,
2
,
P
(
X=0
)
=
C
2
5
C
2
9
=
5
18
;
P
(
X=1
)
=
C
1
5
C
1
4
C
2
9
=
5
9
;
P
(
X=2
)
=
C
2
4
C
2
9
=
1
6
;
E
(
X
)
=0×
5
18
+1×
5
9
+2×
1
6
=
8
9
, 故答案为
13
18
,
8
9
.
17.
3
5
4
5
【解析】 恰有一个黑球的概率
P=
C
1
2
×C
1
3
C
2
5
=
3
5
.
由题意可得
X=0
,
1
,
2. P
(
X=0
)
=
C
2
3
C
2
5
=
3
10
,
P
(
X=1
)
=
3
5
,
P
(
X=2
)
=
C
2
2
C
2
5
=
1
10
.
可得
X
的分布列为
∴EX=0×
3
10
+1×
3
5
+2×
1
10
=
4
5
.
故答案为
3
5
,
4
5
.
18. 4.2
【解析】 由题意可得
0.2+0.3+a+0.2=1
,
∴a=
0.3
,
∴EX=0×0.2+2×0.3+4×0.3+6×0.2=3
,
∴DX=
(
0-3
)
2
×
0.2+
(
2-3
)
2
×0.3+
(
4-3
)
2
×0.3+
(
6-3
)
2
×0.2=4.2.
故答案为
4.2.
提升练习
19.
解: (
1
) 记 “第一次检测出的是次品且第二次
检测出的是正品” 为事件
A
,
则
P
(
A
)
=
A
1
2
·
A
1
3
A
2
5
=
2×3
20
=
3
10
.
(
2
)
X
的可能取值为
200
,
300
,
400
,
P
(
X=200
)
=
A
2
2
A
2
5
=
2
20
=
1
10
,
P
(
X=300
)
=
A
3
3
+C
1
2
·
C
1
3
·
A
2
2
A
3
5
=
6+2×3×2
60
=
3
10
,
P
(
X=400
)
=1-P
(
X=200
)
-P
(
X=300
)
=1-
1
10
-
3
10
=
3
5
,
∴X
的分布列为
数学期望为
EX=200×
1
10
+300×
3
10
+400×
3
5
=350.
20.
解: (
1
) 由
10
(
0.01+a+0.015+0.03+0.01
)
=1
, 得
a=0.035
,
∴
第
1
,
2
,
3
组的人数分别为
20
,
30
,
70
, 从
第
1
,
2
,
3
组中用分层抽样的方法抽取
12
人 , 则第
1
,
2
,
3
组抽取的人数分别为
2
,
3
,
7
, 记从
12
人中
随机抽取
3
人, 至少有
1
人年龄在第
3
组为事件
A
, 则
P
(
A
)
=1-
C
3
5
C
3
12
=
21
22
.
(
2
) 由题知参与调查的人中关注网约车安全问题的
概率为
4
5
,
X
可取
0
,
1
,
2
,
3
,
P
(
X=0
)
=C
0
3
1-
4
5
2 "
3
=
1
125
,
P
(
X=1
)
=C
1
3
4
5
1-
4
5
2 "
2
=
12
125
,
P
(
X=2
)
=C
2
3
4
5
2 "
2
1-
4
5
2 "
1
=
48
125
,
P
(
X=3
)
=C
3
3
4
5
2 "
3
=
64
125
,
ξ
P
2
1
16
3
2
16
4
3
16
5 6 7 8
4
16
3
16
2
16
1
16
X 400
P
3
5
200
1
10
300
3
10
X
P
2
2p
2
-2p+1
3
2p-2p
2
X 2
P
1
10
0
3
10
1
3
5
66
参 考 答 案
∴X
的分布列为
∵X~B
3
,
4
5
! "
,
∴E
(
X
)
=3×
4
5
=
12
5
.
(
3
) 由题意得
2×2
列联表如下:
K
2
=
200×
(
90×10-70×30
)
2
160×40×80×120
=
75
16
=4.687 5<6.635
,
∴
没有
99%
的把握认为是否关注网约车安全问题与
年龄有关
.
21.
解: (
1
) 第二局中可能乙当裁判 , 其概率为
1
2
, 也可能丙当裁判, 其概率为
2
3
,
∴
第三局甲当裁判的概率为
1
3
×
1
3
+
2
3
×
1
2
=
4
9
.
答: 第三局甲当裁判的概率为
4
9
.
(
2
)
Y
的可能取值为
0
,
1
,
2.
P
(
Y=0
)
=
2
3
×
1
2
×
2
3
=
2
9
,
P
(
Y=1
)
=
1
3
×
1
3
×
2
3
+
2
3
×
1
2
! "
+
2
3
×
1
2
+
2
3
×
1
2
×
1
3
=
17
27
,
P
(
Y=2
)
=
1
3
×
2
3
×
1
2
+
1
3
×
1
3
! "
=
4
27
,
∴Y
的分布列为
Y
的数学期望
E
(
Y
)
=0×
2
9
+1×
17
27
+2×
4
27
=
25
27
.
22.
解: (
1
) 当
m=1
时, 记事件
A
: “所取子集的
元素既有奇数又有偶数”,
则集合
{1
,
2
,
3
,
4
,
5}
的非空子集数为
2
5
-1=31
,
其中非空子集的元素全为奇数的子集数为
2
3
-1=7
,
全为偶数的子集数为
2
2
-1=3
,
∴P
(
A
)
=
31-
(
7+3
)
31
=
21
31
.
(
2
) 当
m=2
时,
ξ
的所有可能取值为
0
,
1
,
2
,
3
,
4.
则
P
(
ξ=0
)
=
C
2
5
+C
2
10
+C
2
10
+C
2
5
C
2
31
=
22
93
,
P
(
ξ=1
)
=
C
1
5
C
2
5
+C
2
5
C
3
5
+C
3
5
C
4
5
+C
4
5
C
5
5
C
2
31
=
205
465
=
41
93
,
P
(
ξ=2
)
=
C
1
5
C
3
5
+C
2
5
C
4
5
+C
3
5
C
5
5
C
2
31
=
110
465
=
22
93
,
P
(
ξ=3
)
=
C
1
5
C
4
5
+C
2
5
C
5
5
C
2
31
=
35
465
=
7
93
,
P
(
ξ=4
)
=
C
1
5
C
5
5
C
2
31
=
5
465
=
1
93
.
分布列如下:
∴ξ
的数学期望
E
(
ξ
)
=1×
41
93
+2×
22
93
+3×
7
93
+4×
1
93
=
110
93
.
23.
解 : (
1
) 由题可知 , 当
0≤n≤83
时 ,
y=120
元;
当
n>83
时,
y=120+
(
n-83
)
×5=5n-295
,
∴
乙公司的快递员一日工资
y
(单位: 元) 与送件
数
n
的函数关系为
y=
120
,
0≤n≤83
,
5n-295
,
n>83
3
.
(
2
)
①X
的所有可能取值为
152
,
154
,
156
,
158
,
160
, 将频率视为概率, 由条形图可知,
P
(
X=152
)
=0.1
,
P
(
X=154
)
=0.2
,
P
(
X=156
)
=0.1
,
P
(
X=158
)
=0.4
,
P
(
X=
160
)
=0.2.
∴X
的分布列为
数学期望
E
(
X
)
=152×0.1+154×0.2+156×0.1+158×0.4+
160×0.2=156.8
(元)
.
②
设乙公司的日工资为
Y
元,
则
E
(
Y
)
=120+0×0.1+5×0.1+15×0.2+25×0.3+35×0.3=
141.5
(元)
.
由于
E
(
X
)
>E
(
Y
),
∴
小王应该到甲公司应聘 “快递
员” 的工作
.
4.2.5
正态分布
学习手册
变式训练
1 ABD
【解析】 只有
C
错误, 因为当
μ
一定
时, 曲线的形状由
σ
确定 ,
σ
越小 , 曲线越 “瘦高 ”,
总体分布越集中;
σ
越大, 曲线越 “矮胖”, 总体分布越
分散
.
故选
ABD.
变式训练
2
解:
P
(
ξ>5
)
=P
(
ξ<-3
)
=
1
2
[
1-P
(
-3≤ξ≤5
)]
=
1
2
[
1-P
(
1-4≤ξ≤1+4
)]
=
1
2
[
1-P
(
μ-2σ≤ξ≤μ+2σ
)]
≈
1
2
×
(
1-0.954
)
=0.023.
变式训练
3 C
【解析】
∵
随机变量
ξ
服从正态分布
N
(
2
,
σ
2
),
∴ μ=2
, 对称轴是
ξ=2. ∵P
(
ξ<4
)
=0.8
,
∴P
(
ξ≥4
)
=
P
(
ξ≤0
)
=0.2
,
∴P
(
0<ξ<4
)
=0.6
,
∴P
(
0<ξ<2
)
=0.3.
故选
C.
X 3
P
64
125
2
48
125
0
1
125
1
12
125
合计关注网约车安全 不关注网约车安全
青少年
12090 30
中老年
70 10 80
合计
160 40 200
Y 2
P
4
27
0
2
9
1
17
27
ξ 4
P
1
93
0
22
93
1
41
93
2
22
93
3
7
93
X 160
P 0.2
152
0.1
154
0.2
156
0.1
158
0.4
67
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