《概率论与数理统计答案 第四版 第2章(浙大)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《概率论与数理统计答案 第四版 第2章(浙大)(21页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、1、 考虑为期一年的一张保险单,若投保人在投保一年后因意外死亡,则公司赔付20万元,若投保人因其他原因死亡,则公司赔付5万元,若投保人在投保期末生存,则公司无需付给任何费用。若投保人在一年内因意外死亡的概率为0.0002,因其他愿意死亡的概率为0.0010,求公司赔付金额的分布律。解:设X为公司的赔付金额,X=0,5,20P(X=0)=1-0.0002-0.0010=0.9988P(X=5)=0.0010P(X=20)=0.0002X0520P0.99880.00100.00022.(1) 一袋中装有5只球,编号为1,2,3,4,5.在袋中同时取3只球,以X表示取出的三只中的最大号码,写出随机
2、变量的分布律. 解:方法一: 考虑到5个球取3个一共有C53 =10种取法,数量不多可以枚举来解此题。设样本空间为S S=123,124,125,134,135,145,234,235,245,345 易得,PX=3=110;PX=4=310;PX=5=610;X345Pk1/103/106/10 方法二:X的取值为3,4,5 当X=3时,1与2必然存在 ,PX=3= C22C53 =110; 当X=4时,1,2,3中必然存在2个, PX=4= C32C53 =310; 当X=5时,1,2,3,4中必然存在2个, PX=5= C42C53 =610;X345Pk1/103/106/10 (2)
3、将一颗骰子抛掷两次,以X表示两次中得到的小的点数,试求X的分布律.解:PX=1= P (第一次为1点)+P(第二次为1点)- P(两次都为一点)= 16+16-136 = 1136;PX=2= P (第一次为2点,第二次大于1点)+P(第二次为2点,第一次大于1点)- P(两次都为2点)= 1656+1656-136 = 936;PX=3= P (第一次为3点,第二次大于2点)+P(第二次为3点,第一次大于2点)- P(两次都为3点)= 1646+1646-136 = 736; PX=4= P (第一次为4点,第二次大于3点)+P(第二次为4点,第一次大于3点)- P(两次都为4点)= 163
4、6+1636-136 = 536; PX=5= P (第一次为5点,第二次大于4点)+P(第二次为5点,第一次大于4点)- P(两次都为5点)= 1626+1626-136 = 336;PX=6= P (第一次为6点,第二次大于5点)+P(第二次为6点,第一次大于5点)- P(两次都为6点)= 1616+1616-136 = 136;X123456Pk11/369/367/365/363/361/363.设在15只同类型的零件中有2只是次品,在其中取3次,每次任取1只,作不放回抽样.以X表示取出的次品的只数. (1)求X的分布律.解:PX=0= C133C153 =2235;PX=1= C13
5、 2C21C153 =1235;PX=2= C131C22C153 =135;X012Pk22/3512/351/35 (2)画出分布律的图形. 4、进行独立重复试验,设每次试验的成功率为p,失败概率为q=1-p(0p1)(1)将试验进行到出现一次成功为止,以X表示所需的试验次数,求X的分布律。(此时称X服从以p为参数的几何分布)(2)将试验进行到出现r次成功为止,以Y表示所需的试验次数,求Y得分布律。(此时称Y服从以r,p为参数的帕斯卡分布或负二项分布)(3)一篮球运动员的投篮命中率为45%。以X表示他首次投中时累计已投篮的次数,写出X的分布律,并计算X取得偶数的概率解:(1)k=1,2,3
6、,P(X=k)=pqk-1(2)k=r+1,r+2,r+3, P(Y=k)=Ck-1r-1prqk-r(3)k=1,2,3, P(X=k)=0.45(0.55)k-1,设p为X取得偶数的概率P=PX=2+ PX=4+ + PX=2k =0.45(0.55)1+0.45(0.55)3+0.45(0.55)2k-1 =11315. 一房间有3扇同样大小的窗子,其中只有一扇是打开的。有一只鸟自开着的窗子飞入了房间,它只能从开着的窗子飞出去。鸟在房子里飞来飞去,试图飞出房间。假定鸟是没有记忆的,它飞向各扇窗子是随机的。(1) 以X表示鸟为了飞出房间试飞的次数,求X的分布律。(2) 户主声称,他养的一只
7、鸟是有记忆的,它飞向任一窗子的尝试不多于一次。以Y表示这只聪明的鸟为了飞出房间试飞的次数。如户主所说是确实的,试求Y的分布律。(3)求试飞次数X小于Y的概率和试飞次数Y小于X的概率。解:(1)由题意知,鸟每次选择能飞出窗子的概率为1/3,飞不出窗子的概率为2/3,且各次选择之间是相互独立的,故X的分布律为:P(X=k)=13*(23)k-1 ,k=1,2,3X 1 2 3 PK 13 29 427(2)Y的可能取值为1,2,3,其分布律为方法一:P(Y=1)=13 P(Y=2)= 23*12=13P(Y=3)= 23*12*1=13 方法二:由于鸟飞向各扇窗户是随机的,鸟飞出指定窗子的尝试次数
8、也是等可能的。即P(X=1)=P(Y=2)=P(X=3)= 13 Y 1 2 3 PK 13 13 13(3)设试飞次数X小于Y为事件A,Y小于X为事件B。普通鸟和聪明鸟的选择是独立的X小于Y的情况有: X=1, Y=2 X=1, Y=3 X=2, Y=3故P(A)=P(X=1)*P(Y=2)+ P(X=1)*P(Y=3)+ P(X=2)*P(Y=3)= 13*13+29*13+13*13=827Y小于X的情况有: Y=1, X2 Y=2, X3 Y=3, X4故P(B)=P(Y=1)*P(X2)+P(Y=2)*P(X3)+P(Y=3)*P(X4)=P(Y=1)*1-P(X=1)+P(Y=2)
9、*1-P(X=1)-P(X=2)+P(Y=3)*1-P(X=1)-P(X=2)-P(X=3)= 13*(1- 13)+ 13*(1- 13 - 29)+ 13*(1- 13 - 29 - 427)= 3881 6. 一大楼装有5台同类型的供水设备。设各台设备是否被使用相互独立。调查表明在任一时刻t每台设备被使用的概率为0.1,问在同一时刻,(1) 恰有2台设备被使用的概率是多少?(2) 至少有3台设备被使用的概率是多少?(3) 至多有3台设备被使用的概率是多少?(4) 至少有1台设备被使用的概率是多少?解:设同一时刻被使用的设备数为X,试验次数为5且每次试验相互独立,显然X满足二次分布X(1)
10、 P(X=2)=C52*0.12*0.93=0.0729(2) P(X3)=P(X=3)+P(X=4)+P(X=5)= C53*0.13*0.92+C54*0.14*0.9+0.15=0.00856(3) P(X3)=1-P(X=4)-P(X=5)=1-C54*0.14*0.9-0.15=0.99954(4) P(X1)=1-P(X=0)=1-0.95=0.409517. 设事件A在每次试验发生的概率为0.3。A发生不少于3次时,指示灯发出信号。(1) 进行了5次重复独立试验,求指示灯发出信号的概率。(2) 进行了7次重复独立试验,求指示灯发出信号的概率。解:设进行5次重复独立试验指示灯发出信
11、号为事件B,进行7次重复独立试验指示灯发出信号为事件C。用X表示n次重复独立试验中事件A发生的次数,则P(X=k)= Cnk*0.3k*0.7n-k, k=1,2,3(1) P(B)= P(X=3)+P(X=4)+P(X=5)= C53*0.33*0.72+C54*0.34*0.7+0.350.163或:P(B)= 1-P(X=0)-P(X=1)-P(X=2)=1- 0.75- C51*0.3*0.74- C52*0.32*0.730.163(2) P(C)=1- P(X=0)-P(X=1)-P(X=2)=1-0.77- C71*0.3*0.76- C72*0.32*0.750.3538甲、乙
12、两人投篮,投中的概率分别为0.6, 0.7. 今各投三次,求:(1)两人投中次数相等的概率(2)甲比乙投中次数多的概率解:记投三次后甲投中次数为X,乙投中次数为Y,设甲投中a次,乙投中b次的概率为P(X=a,Y=b)(1) 设两人投中次数相等为事件A因为甲、乙两人每次投篮相互独立且彼此投篮相互独立则P(A)= P(X=0,Y=0)+P(X=1,Y=1)+P(X=2,Y=2)+P(X=3,Y=3) =(0.4)3(0.3)3+C310.6(0.4)2C310.7(0.3)2+C32(0.6)20.4C32(0.7)20.3 +(0.6)3(0.7)3 =0.321(2) 设甲比乙投中次数多为事件
13、B则P(B)=P(X=1,Y=0)+P(X=2,Y=0)+P(X=3,Y=0)+P(X=2,Y=1)+P(X=3,Y=1)+P(X=3,Y=2) =C310.6(0.4)2(0.3)3+C32(0.6)20.4(0.3)3+(0.6)3(0.3)3+C32(0.6)20.4C310.7(0.3)2+(0.6)3C310.7(0.3)2+(0.6)3C32(0.7)20.3 =0.2439有一大批产品,其验收方案如下,先作第一次检验:从中任取10件,经检验无次品接受这批产品,次品数大于2拒收;否则作第二次检验,其做法是从中再任取5件,仅当5件中无次品时接受这批产品。若产品的次品率为10%,求:(
14、1)这批产品经第一次检验就能接受的概率(2)需作第二次检验的概率(3)这批产品按第二次检验的标准被接受的概率(4)这批产品在第一次检验未能作决定且第二次检验时被通过的概率(5)这批产品被接受的概率解:记第一次检验抽取的10件中次品个数X,则XB(10 , 0.1)第二次检验抽取的5件中次品个数Y,则YB(5 , 0.1)(1) 设事件A为“这批产品第一次检验就能接受”,P(A)=(0.9)10 0.349(2)设事件B为“需作第二次检验”,即第一次检验次品数为1或2P(B)= P(X=1)+P(X=2) =C101(0.9)90.1+C102(0.9)8(0.1)2 0.581(3) 设事件C为“这批产品按第二次检验的标准被接受”P(C)=(0.9)5 0.590(4)设事件D为“这批产品在第一次检验未能作决定且第二次检验时被通过”由(2)(3)知事件B、C相互独立P(D)= P(B) P(C) 0
