创新交汇 概率、统计与其他知识的综合问题
(时间:45分钟,满分:70分)
一、单项选择题(每小题5分,共10分)
1.若正六边形P1P2P3P4P5P6的边长为1,则·<(i=2,3,4,5,6)的概率为( )
A. B.
C. D.
2.(2025·湖北武汉调研考试)已知连续型随机变量ξ服从正态分布N(,),记函数f(x)=P(ξ≤x),则f(x)的图象( )
A.关于直线x=对称 B.关于直线x=对称
C.关于点(,)成中心对称 D.关于点(,)成中心对称
二、多项选择题(6分)
3.乒乓球比赛采用五局三胜制,当两位参赛选手甲、乙中有一位赢得三局比赛时,就由该选手晋级而比赛结束.每局比赛皆须分出胜负,且每局比赛的胜负不受之前比赛结果影响.假设甲在任一局赢球的概率为p(0≤p≤1),实际比赛局数的期望值记为f(p),则下列说法正确的是( )
A.三局就结束比赛的概率为p3+(1-p)3
B.f(p)的常数项为3
C.函数f(p)在(0,)上单调递减
D.f()=
三、填空题(5分)
4.(2025·江苏南京、盐城第一学期调研)已知等差数列{an}的公差不为0,若在{an}的前100项中随机抽取4项,则这4项按原来的顺序仍然成等差数列的概率为 .(用最简分数作答)
四、解答题(共49分)
5.(15分)已知函数f(x)=sin ωx·cos ωx-sin(ωx+)·sin(ωx-),其中ω∈N*且f(x)在[0,π]上有且仅有2个零点,2个极值点.
(1)求f(x)的最小正周期;
(2)设集合A={x|x=,k∈N*,且k≤18,f(x)≥},已知△ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,其中a=2,c=4,现从集合A的所有元素中任取一值作为角A的值,求使得△ABC存在的概率.
6.(17分)(2025·山东泰安一模)为备战全国机器人大赛,某高校机器人甲队和乙队进行练习赛,两队均由两台机器人组成.比赛要求每轮两局,每局比赛两队需派不同机器人参赛,每局比赛获胜得1分,否则得0分.设每轮比赛中各局结果互不影响,各轮结果也互不影响.已知甲队机器人a,b每局比赛获胜的概率分别为,.
(1)设前两轮比赛中甲队得3分为事件A,前两轮比赛中机器人a得2分为事件B,求P(B|A);
(2)受机器人电池蓄航能力影响,本次比赛最多进行10轮,规定当一队得分比另一队得分多2分时比赛结束.设比赛结束时共进行了X轮,求X的数学期望.
7.(17分)(2025·辽宁部分重点中学协作体考试)某高中全体学生参加一次知识竞赛.竞赛共有5道单选题.每题四个选项中有且只有一个是正确的,每道题答对得2分,答错和不答都得0分,假设每个学生答对每道题的概率均为p(0<p<1).
(1)学生甲在前3道题答对2道题的条件下,求他最终得6分的概率;
(2)现随机抽取10名学生,记第i个人的得分为随机变量Zi,得到Zi的一组观测值zi(i=1,2,3,…,10)如下:
学生 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
得分 6 8 6 10 6 10 8 6 10 8
①从这10名学生中随机抽取4名学生,设抽到得10分的学生人数为X,求X的分布列和数学期望;
②设随机变量Zi取到观测值zi(i=1,2,3,…,10)的概率为L(p),即L(p)=P(Z1=z1,Z2=z2,…,Z10=z10);在一次抽样中获得这一组特殊观测值的概率应该最大,随着p的变化,用使得L(p)达到最大时p的取值作为参数p的一个估计值,求.
创新交汇 概率、统计与其他知识的综合问题
1.D 因为·=||·||·cos 60°=<,·=||·||cos 30°=>,·=||·||cos 0°=2>,·=||·||cos 30°=>,·=||=||cos 60°=<,所以P2,P3,P4,P5,P6五个点中有两个点满足题意,所以概率为.故选D.
2.C 因为函数f(x)=P(ξ≤x),显然函数f(x)是增函数,所以函数f(x)的图象不可能是轴对称的,故排除A、B;因为随机变量ξ服从正态分布N(,),所以正态曲线关于直线x=对称,P(ξ≤x)=P(ξ≥1-x),因为P(ξ≤1-x)+P(ξ≥1-x)=1,所以P(ξ≤1-x)+P(ξ≤x)=1,即f(1-x)+f(x)=1,所以函数f(x)的图象关于点(,)对称.故选C.
3.ABD 设实际比赛局数为X,则X的可能取值为3,4,5,P(X=3)=p3+(1-p)3,P(X=4)=p3(1-p)+p(1-p)3,P(X=5)=p2(1-p)2,因此三局就结束比赛的概率为p3+(1-p)3,则A正确;故f(p)=3[p3+(1-p)3]+4[p3(1-p)+p(1-p)3]+5×p2(1-p)2=6p4-12p3+3p2+3p+3,由f(0)=3知常数项为3,故B正确;由f'(p)=24p3-36p2+6p+3=3(2p-1)(4p2-4p-1),因为0≤p≤1,所以4p2-4p-1=(2p-1)2-2<0,所以令f'(p)>0,则0≤p<;令f'(p)<0,则<p≤1,故函数f(p)在(0,)上单调递增,故C不正确;由f()=6×-12×+3×++3=,故D正确.
4. 解析:等差数列{an}的公差不为0,设公差为d,从前100项中随机抽取4项,共有种情况.若抽出的4项按原来的顺序仍然成等差数列,则其公差最小值为d,最大值为33d.取一个特殊的等差数列1,2,3,4,…,100,则抽出的4项的公差为1,2,3,…,33中的一个,当d=1时,共有种情况,当d=2时,共有种情况,当d=3时,共有种情况,…,当d=33时,共有种情况,所以所求概率为P===.
5.解:(1)由f(x)=sin ωx·cos ωx-sin(ωx+)·sin(ωx-)=sin 2ωx-(sin ωx+cos ωx)·(sin ωx-cos ωx)=sin 2ωx+(cos2ωx-sin2ωx)=sin 2ωx+cos 2ωx=sin(2ωx+).
设z=2ωx+,因为x∈[0,π],则≤z=2ωx+≤2ωπ+.如图,画出函数y=sin z的图象.
由y=sin z的图象可知,要使f(x)在[0,π]上有且仅有2个零点,2个极值点,需使2π≤2ωπ+≤,
解得≤ω≤.因为ω∈N*,则ω=1,即f(x)=sin(2x+),故其最小正周期为π.
(2)由f(x)≥可得sin(2x+)≥.
解得+2nπ≤2x+≤+2nπ,n∈Z,即nπ≤x≤+nπ,n∈Z (*).
由集合A可知x=,代入(*)式,化简得:36n≤k≤12+36n,n∈Z,又k∈N*且k≤18,
故k=1,2,…,12,则有A={,,,,,,,,,,,}.
因为a=2,c=4,若角A的值可使△ABC存在,需使a≥c·sin A,即sin A≤,
而满足此条件的角A有,,,,,共6个,故使得△ABC存在的概率为.
6.解:(1)设前两轮比赛中a得i分为事件Ci,b得j分为事件Dj,i,j=0,1,2,
∴P(C1)=()2=,
P(C2)=()2=,
P(D1)=()1()1=,
P(D2)=()2=,
由题意知A=C1D2+C2D1,AB=C2D1,
∵各轮比赛,各局比赛结果互不影响,C1D2与C2D1互斥,
∴P(A)=P(C1D2)+P(C2D1)=P(C1)·P(D2)+P(C2)P(D1)=×+×=,
P(AB)=P(C2)P(D1)=×=,
∴P(B|A)==.
(2)由题意,X=1,2,…,10,
设第k轮两队比分为1∶1为事件Ek,k=1,2,…,9,
∵各局比赛互不影响,
∴P(Ek)=×(1-)+(1-)×=,
∴P()=1-P(Ek)=,
由题意,k=1时,P(X=1)=P()=,
k≥2时,事件“X=k”=E1E2…Ek-1,k=2,3,…,9,
∵各轮比赛互不影响,
∴P(X=k)=P(E1)P(E2)…P(Ek-1)P()=××…××=()k,k=2,3,…,9,
∵P(X=10)=P(E1)P(E2)…P(E9)=()9,
∴E(X)=1×+2×()2+…+9×()9+10×()9,
设S=1×+2×()2+…+9×()9,
∴S=1×()2+…+8×()9+9×()10,
∴S-S=+()2+…+()9-9×()10,
∴S=1-()9-9×()10,
∴S=2-11×()9,
∴E(X)=2-()9=.
7.解:(1)设“最终得6分”为事件A,则P(A)=p(1-p)+(1-p)p=2p-2p2.
(2)①X的所有可能取值为0,1,2,3,
P(X=0)==,P(X=1)==,P(X=2)==,P(X=3)==,
所以X的分布列为
X 0 1 2 3
P
X的数学期望E(X)=0×+1×+2×+3×=1.2.
②由题意,P(Zi=6)=p3(1-p)2=10p3(1-p)2,
P(Zi=8)=p4(1-p)=5p4(1-p),
P(Zi=10)=p5=p5,
因为Zi(i=1,2,…,10)取值相互独立,
所以L(p)=P(Z1=z1,Z2=z2,…,Z10=z10)=P(Z1=z1)P(Z2=z2)…P(Z10=z10)
=[P(Zi=6)]4[P(Zi=8)]3[P(Zi=10)]3=[10p3(1-p)2]4[5p4(1-p)]3(p5)3,
求使L(p)达到最大时p的值,
令F(p)=ln[L(p)]=4ln 10+12ln p+8ln(1-p)+3ln 5+12ln p+3ln(1-p)+15ln p=4ln 10+3ln 5+39ln p+11ln(1-p),
F'(p)=-=,
令F'(p)=0,可得p==0.78,
当p∈(0,0.78)时,F'(p)>0,F(p)单调递增,L(p)单调递增;
当p∈(0.78,1)时,F'(p)<0,F(p)单调递减,L(p)单调递减,
故p=0.78时,L(p)最大,=0.78.
2 / 2创新交汇 概率、统计与其他知识的综合问题
【备考指南】 以能力立意是数学命题的指导思想,在知识网络交汇处设计试题是今后高考的一大特点和方向,与概率、统计交汇的试题正是在这种背景下“闪亮登场”,频频出现在各类试题中.除了上一节讲解的概率中的数列特征——马尔科夫链外,概率、统计与导数、函数等的交汇应用也比较常见.
类型一 概率、统计与其他知识的交汇问题
【通性通法】 解决概率、统计与函数、导数交汇问题要注意以下两点
(1)准确构造函数和运算:利用公式构建函数模型时,由于随机变量的数学期望、方差及随机事件的概率计算中涉及的变量较多,式子较为复杂,所以准确化简计算是关键;
(2)注意变量的取值范围:一要注意题目条件中明确给出的范围,二要注意实际问题中变量自身取值范围的限制.
【例1】 (2025·江西上饶一模)2024年7月26日至8月11日在法国巴黎举行了夏季奥运会.为了普及奥运知识,M大学举办了一次奥运知识竞赛,竞赛分为初赛与决赛,初赛通过后才能参加决赛.
(1)初赛从6道题中任选2题作答,2题均答对则进入决赛.已知这6道题中小王能答对其中4道题,求小王在已经答对一题的前提下,仍未进入决赛的概率;
(2)M大学为鼓励大学生踊跃参赛并取得佳绩,决定对进入决赛的参赛大学生给予一定的奖励.奖励规则如下:对于进入决赛的每名大学生允许连续抽奖3次,中奖1次奖励120元,中奖2次奖励180元,中奖3次奖励360元,若3次均未中奖,则只奖励60元,假定每次中奖的概率均为p(0<p<),且每次是否中奖相互独立.
①记一名进入决赛的大学生恰好中奖1次的概率为f(p),求f(p)的极大值;
②M大学数学系共有9名大学生进入了决赛,若这9名大学生获得的总奖金的期望值不小于1 120元,试求此时p的取值范围.
【训练1】 某汽车销售公司为了提升公司的业绩,将最近一段时间内每日的汽车销售情况进行了统计,如图所示.
(1)以频率估计概率,若在这段时间内随机选择4天,设每日汽车销售量在[200,250)内的天数为X,在恰有1天的汽车销售量不超过150辆的条件下,求X的分布列及数学期望;
(2)为增加销售量,公司规定顾客每购买一辆汽车可以进行一次抽奖活动,规则如下:在三棱锥A-BCD中,△BCD,△ACD均是边长为2的正三角形,AB=,现从写有数字1~8的八个标签中随机选择两个分别贴在A,B两个顶点,记顶点A,B上的数字分别为m和n,若E为侧棱AB上一个动点,满足=,当“二面角E-CD-A大于45°”即为中奖,求中奖的概率.
类型二 概率、统计中的新定义问题
【通性通法】 解概率与统计下的新定义问题,就是要细读定义关键词,理解本质特征,适时转化为“熟悉”问题.总之,解决此类问题,取决于已有知识、技能、数学思想的掌握和基本活动经验的积累,还需要不断的实践和反思,不然就谈不上“自然”的、完整的解题.
【例2】 (2025·山东潍坊一模)n维空间中点的坐标可以表示为(x1,x2,x3,…,xn),其中xi(i=1,2,3,…,n)为该点的第i个坐标.定义n维空间中任意两点A(x1,x2,x3,…,xn),B(y1,y2,y3,…,yn)之间的平均离差二乘距离d(A,B)=(xi-yi)2.设n维空间点集M={(x1,x2,x3,…,xn)|xi=0或1,其中i=1,2,3,…,n}(n≥2).
(1)若n=3,A,B∈M,且点A(0,1,0),d(A,B)=,写出所有的点B的坐标;
(2)任取n维空间中的不同两点P,Q∈M.
①若n=4,求d(P,Q)=的概率;
②记随机变量X=d(P,Q),求E(X2)的取值范围.
【训练2】 (2025·辽宁沈阳模拟)进行独立重复试验,设每次成功的概率为p(0<p<1),将试验进行到首次成功时结束,以X表示试验次数,则称X服从以p为参数的几何分布,记为X~Geo(p).
(1)若X~Geo().
①求P(X=4)和P(X>6);
②P(X=i).
(2)若X~Geo(p), x,s∈N*,求证:P(X>x+s|X>x)=P(X>s).
创新交汇 概率、统计与其他知识的综合问题
【典例·讲解】
【例1】 解:(1)记事件A=“小王已经答对一题”,事件B=“小王未进入决赛”,
则小王在已经答对一题的前提下,仍未进入决赛的概率为
P(B|A)====.
(2)①由题意知,f(p)=p(1-p)2=3p3-6p2+3p,0<p<,
则f'(p)=9p2-12p+3=3(3p-1)(p-1),令f'(p)=0,得p=或1(舍),
当p∈(0,)时,f'(p)>0,当p∈(,)时,f'(p)<0,
所以f(p)在(0,)上单调递增,在(,)上单调递减,
所以当p=时,f(p)有极大值,且极大值为f()=.
②设每名进入决赛的大学生获得的奖金为随机变量Y,则Y的可能取值为60,120,180,360,
则P(Y=60)=(1-p)3,P(Y=120)=p(1-p)2,P(Y=180)=p2(1-p),P(Y=360)=p3,
所以E(Y)=60(1-p)3+120p(1-p)2+180p2(1-p)+360p3=60(2p3+3p+1),
令9E(Y)≥1 120,即540(2p3+3p+1)≥1 120,整理得2p3+3p-≥0,
因为2p3+3p-=2(p3-p2)+(p2-p)+(p-)=(p-)(2p2+p+),
易知2p2+p+=2(p+)2+>0,所以p-≥0,即p≥,
又0<p<,所以p的取值范围为[,).
【训练1】 解:(1)因为抽取的1天汽车销售量不超过150辆的概率为50×(0.002+0.003+0.004)=0.45,
抽取的1天汽车销售量在[200,250)内的概率为50×0.004=0.2,
所以在恰有1天的汽车销售量不超过150辆的条件下,抽取的1天汽车销售量在[200,250)内的概率为p==.
由题意,X的值可以为0,1,2,3,
且P(X=0)=×()3=,P(X=1)=××()2=,P(X=2)=×()2×=,P(X=3)=×()3=.
所以X的分布列为
X 0 1 2 3
P
所以E(X)=3×=.
(2)如图,取CD的中点F,连接BF,EF,AF,CE,DE.
因为△BCD,△ACD都是边长为2的等边三角形,
所以CD⊥BF,CD⊥AF,又AF∩BF=F,BF,AF 平面ABF,所以CD⊥平面ABF.
因为EF 平面ABF,所以CD⊥EF.
所以∠EFA为二面角E-CD-A的平面角.
在△ABF中,AB=BF=AF=,所以∠BFA=60°.
若∠EFA=45°,在△AEF中,由正弦定理=得,AE==3-.
此时BE=-(3-)=2-3,==+1.
所以要想中奖,须有>+1.
由m,n是从写有数字1~8的八个标签中随机选择的两个,所以所有样本点共有=56个.
满足>+1的样本点有:(8,1),(8,2),(7,1),(7,2),(6,1),(6,2),(5,1),(4,1),(3,1),共9个,
所以中奖的概率为.
【例2】 解:(1)由定义可知,d(A,B)=[(0-y1)2+(1-y2)2+(0-y3)2]=.
即+(1-y2)2+=2,且y1,y2,y3∈{0,1},
所以满足方程的点B的坐标为(0,0,1),(1,0,0),(1,1,1).
(2)①(固定点P):设点P(p1,p2,p3,p4),Q(q1,q2,q3,q4),
因为(pi-qi)2=[(p1-q1)2+(p2-q2)2+(p3-q3)2+(p4-q4)2]=,且pi=0或1,qi=0或1,
所以(p1-q1)2,(p2-q2)2,(p3-q3)2,(p4-q4)2中有两项等于0,两项等于1,
所以满足条件的所有可能情况有=6种,
因为两不同点P,Q所有可能情况共有24-1=15种,所以d(P,Q)=的概率为P==.
②设随机变量X=d(P,Q)=,其中k=1,2,3,…,n,
因为P(X=)=,
所以E(X2)=()2=(+22+32+…+n2),
因为(1+x)n=+x+x2+x3+…+xn,
两边同时求导,得n(1+x)n-1=+2x+3x2+…+nxn-1,
上式两边同乘x,再求导得n(1+nx)·(1+x)n-2=+22x+32x2+…+n2xn-1,
令x=1,得+22+32+…+n2=n(n+1)2n-2,
所以E(X2)====,
当n→∞时,→,
因为n≥2,
所以-=<0,
所以E(X2)单调递减,所以E(X2)max=,所以E(X2)∈(,].
【训练2】 解:(1)①若X~Geo(),则p=,
所以P(X=4)=()3×=,
P(X>6)=1-P(X=1)-P(X=2)-P(X=3)-P(X=4)-P(X=5)-P(X=6)=1--×-()2×-()3×-()4×-()5×=.
②P(X=i)=P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)+…+P(X=n)
=+×+()2×+…+()n-1×
==1-()n.
(2)证明:由题意可得P(X>s)=(1-p)s,
P(X>x+s|X>x)===(1-p)s,
所以P(X>x+s|X>x)=P(X>s).
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创新交汇
概率、统计与其他知识的综合问题
备考指南
以能力立意是数学命题的指导思想,在知识网络交汇处设计试题是今后高考的一大特点和方向,与概率、统计交汇的试题正是在这种背景下“闪亮登场”,频频出现在各类试题中.除了上一节讲解的概率中的数列特征——马尔科夫链外,概率、统计与导数、函数等的交汇应用也比较常见.
典例·讲解 典例精析 强技提能
一
课后·训练 巩固强化 综合测评
二
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CONTENTS
典例·讲解
典例精析 强技提能
类型一 概率、统计与其他知识的交汇问题
【例1】 (2025·江西上饶一模)2024年7月26日至8月11日在法国巴黎举
行了夏季奥运会.为了普及奥运知识,M大学举办了一次奥运知识竞赛,
竞赛分为初赛与决赛,初赛通过后才能参加决赛.
(1)初赛从6道题中任选2题作答,2题均答对则进入决赛.已知这6道题中
小王能答对其中4道题,求小王在已经答对一题的前提下,仍未进入决赛
的概率;
【通性通法】 解决概率、统计与函数、导数交汇问题要注意以下两点
(1)准确构造函数和运算:利用公式构建函数模型时,由于随机变量的
数学期望、方差及随机事件的概率计算中涉及的变量较多,式子较为复
杂,所以准确化简计算是关键;
(2)注意变量的取值范围:一要注意题目条件中明确给出的范围,二要
注意实际问题中变量自身取值范围的限制.
解: 记事件A=“小王已经答对一题”,事件B=“小王未进入决赛”,
则小王在已经答对一题的前提下,仍未进入决赛的概率为
P(B|A)= = = = .
(2)M大学为鼓励大学生踊跃参赛并取得佳绩,决定对进入决赛的参赛
大学生给予一定的奖励.奖励规则如下:对于进入决赛的每名大学生允许
连续抽奖3次,中奖1次奖励120元,中奖2次奖励180元,中奖3次奖励360
元,若3次均未中奖,则只奖励60元,假定每次中奖的概率均为p(0<p
< ),且每次是否中奖相互独立.
①记一名进入决赛的大学生恰好中奖1次的概率为f(p),求f(p)的极
大值;
②M大学数学系共有9名大学生进入了决赛,若这9名大学生获得的总奖金
的期望值不小于1 120元,试求此时p的取值范围.
解:①由题意知,f(p)= p(1-p)2=3p3-6p2+3p,0<p
< ,
则f'(p)=9p2-12p+3=3(3p-1)(p-1),令f'(p)=0,得p=
或1(舍),
当p∈(0, )时,f'(p)>0,当p∈( , )时,f'(p)<0,
所以f(p)在(0, )上单调递增,在( , )上单调递减,
所以当p= 时,f(p)有极大值,且极大值为f( )= .
②设每名进入决赛的大学生获得的奖金为随机变量Y,则Y的可能取值为
60,120,180,360,
则P(Y=60)=(1-p)3,P(Y=120)= p(1-p)2,P(Y=
180)= p2(1-p),P(Y=360)=p3,
所以E(Y)=60(1-p)3+120 p(1-p)2+180 p2(1-p)+
360p3=60(2p3+3p+1),
令9E(Y)≥1 120,即540(2p3+3p+1)≥1 120,整理得2p3+3p-
≥0,
因为2p3+3p- =2(p3- p2)+ (p2- p)+ (p- )=(p-
)(2p2+ p+ ),
易知2p2+ p+ =2(p+ )2+ >0,所以p- ≥0,即p≥ ,
又0<p< ,所以p的取值范围为[ , ).
【训练1】 某汽车销售公司为了提升公司的业绩,将最近一段时间内每日的汽车销售情况进行了统计,如图所示.
(1)以频率估计概率,若在这
段时间内随机选择4天,设每日
汽车销售量在[200,250)内的天数为X,在恰有1天的汽车销售量不超过150辆的条件下,求X的分布列及数学期望;
解: 因为抽取的1天汽车销售量不超过150辆的概率为50×(0.002+
0.003+0.004)=0.45,
抽取的1天汽车销售量在[200,250)内的概率为50×0.004=0.2,
所以在恰有1天的汽车销售量不超过150辆的条件下,抽取的1天汽车销售
量在[200,250)内的概率为p= = .
由题意,X的值可以为0,1,2,3,
且P(X=0)= ×( )3= ,P(X=1)= × ×( )2
= ,P(X=2)= ×( )2× = ,P(X=3)= ×
( )3= .
所以X的分布列为
X 0 1 2 3
P
所以E(X)=3× = .
(2)为增加销售量,公司规定顾客每购买一辆汽车可以进行一次抽奖活
动,规则如下:在三棱锥A-BCD中,△BCD,△ACD均是边长为2的正
三角形,AB= ,现从写有数字1~8的八个标签中随机选择两个分别贴
在A,B两个顶点,记顶点A,B上的数字分别为m和n,若E为侧棱AB
上一个动点,满足 = ,当“二面角E-CD-A大于45°”即为中奖,求
中奖的概率.
解:如图,取CD的中点F,连接BF,EF,AF,
CE,DE.
因为△BCD,△ACD都是边长为2的等边三角形,
所以CD⊥BF,CD⊥AF,又AF∩BF=F,BF,AF
平面ABF,所以CD⊥平面ABF.
因为EF 平面ABF,所以CD⊥EF.
所以∠EFA为二面角E-CD-A的平面角.
在△ABF中,AB=BF=AF= ,所以∠BFA=60°.
若∠EFA=45°,在△AEF中,由正弦定理 = 得,AE= =3- .
此时BE= -(3- )=2 -3, = = +1.
所以要想中奖,须有 > +1.
由m,n是从写有数字1~8的八个标签中随机选择的两
个,所以所有样本点共有 =56个.
满足 > +1的样本点有:(8,1),(8,2),(7,1),(7,
2),(6,1),(6,2),(5,1),(4,1),(3,1),共9个,所
以中奖的概率为 .
类型二 概率、统计中的新定义问题
【例2】 (2025·山东潍坊一模)n维空间中点的坐标可以表示为(x1,
x2,x3,…,xn),其中xi(i=1,2,3,…,n)为该点的第i个坐标.定
义n维空间中任意两点A(x1,x2,x3,…,xn),B(y1,y2,y3,…,
yn)之间的平均离差二乘距离d(A,B)= (xi-yi)2.设n维空间
点集M={(x1,x2,x3,…,xn)|xi=0或1,其中i=1,2,3,…,
n}(n≥2).
【通性通法】 解概率与统计下的新定义问题,就是要细读定义关键词,
理解本质特征,适时转化为“熟悉”问题.总之,解决此类问题,取决于
已有知识、技能、数学思想的掌握和基本活动经验的积累,还需要不断的
实践和反思,不然就谈不上“自然”的、完整的解题.
(1)若n=3,A,B∈M,且点A(0,1,0),d(A,B)= ,写出
所有的点B的坐标;
解: 由定义可知,d(A,B)= [(0-y1)2+(1-y2)2+(0-
y3)2]= .
即 +(1-y2)2+ =2,且y1,y2,y3∈{0,1},
所以满足方程的点B的坐标为(0,0,1),(1,0,0),(1,1,1).
②记随机变量X=d(P,Q),求E(X2)的取值范围.
解: ①(固定点P):设点P(p1,p2,p3,p4),Q(q1,q2,
q3,q4),
因为 (pi-qi)2= [(p1-q1)2+(p2-q2)2+(p3-q3)2+(p4
-q4)2]= ,且pi=0或1,qi=0或1,
所以(p1-q1)2,(p2-q2)2,(p3-q3)2,(p4-q4)2中有两项等于
0,两项等于1,
(2)任取n维空间中的不同两点P,Q∈M.
①若n=4,求d(P,Q)= 的概率;
所以满足条件的所有可能情况有 =6种,
因为两不同点P,Q所有可能情况共有24-1=15种,所以d(P,Q)=
的概率为P= = .
②设随机变量X=d(P,Q)= ,其中k=1,2,3,…,n,
因为P(X= )= ,
所以E(X2)= ( )2 = ( +22 +32 +…+
n2 ),因为(1+x)n= + x+ x2+ x3+…+ xn,
两边同时求导,得n(1+x)n-1= +2 x+3 x2+…+n xn-1,
上式两边同乘x,再求导得n(1+nx)(1+x)n-2= +22 x+32
x2+…+n2 xn-1,
令x=1,得 +22 +32 +…+n2 =n(n+1)2n-2,
所以E(X2)= = = = ,
当n→∞时, → ,
因为n≥2,所以 - =
<0,
所以E(X2)单调递减,所以E(X2)max= ,所以E(X2)∈( , ].
【训练2】 (2025·辽宁沈阳模拟)进行独立重复试验,设每次成功的概
率为p(0<p<1),将试验进行到首次成功时结束,以X表示试验次数,
则称X服从以p为参数的几何分布,记为X~Geo(p).
(1)若X~Geo( ).
①求P(X=4)和P(X>6);
② P(X=i).
解: ①若X~Geo( ),则p= ,
所以P(X=4)=( )3× = ,
P(X>6)=1-P(X=1)-P(X=2)-P(X=3)-P(X=4)
-P(X=5)-P(X=6)=1- - × -( )2× -( )3× -
( )4× -( )5× = .
② P(X=i)=P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)+…+P(X
=n)
= + × +( )2× +…+( )n-1×
= =1-( )n.
(2)若X~Geo(p), x,s∈N*,求证:P(X>x+s|X>x)=
P(X>s).
解: 证明:由题意可得P(X>s)=(1-p)s,
P(X>x+s|X>x)= = =(1-p)s,
所以P(X>x+s|X>x)=P(X>s).
课后·训练
巩固强化 综合测评
(时间:45分钟,满分:70分)
一、单项选择题(每小题5分,共10分)
1. 若正六边形P1P2P3P4P5P6的边长为1,则 · < (i=2,3,
4,5,6)的概率为( )
A. B.
C. D.
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√
解析: 因为 · =| |·| |· cos 60°= < ,
· =| |·| | cos 30°= > , · =|
|·| | cos 0°=2> , · =| |·| |
cos 30°= > , · =| |=| | cos 60°= <
,所以P2,P3,P4,P5,P6五个点中有两个点满足题意,所以概率
为 .故选D.
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2. (2025·湖北武汉调研考试)已知连续型随机变量ξ服从正态分布N
( , ),记函数f(x)=P(ξ≤x),则f(x)的图象( )
A. 关于直线x= 对称
B. 关于直线x= 对称
C. 关于点( , )成中心对称
D. 关于点( , )成中心对称
√
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解析: 因为函数f(x)=P(ξ≤x),显然函数f(x)是增函数,所
以函数f(x)的图象不可能是轴对称的,故排除A、B;因为随机变量ξ服
从正态分布N( , ),所以正态曲线关于直线x= 对称,P(ξ≤x)
=P(ξ≥1-x),因为P(ξ≤1-x)+P(ξ≥1-x)=1,所以P
(ξ≤1-x)+P(ξ≤x)=1,即f(1-x)+f(x)=1,所以函数f
(x)的图象关于点( , )对称.故选C.
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二、多项选择题(6分)
3. 乒乓球比赛采用五局三胜制,当两位参赛选手甲、乙中有一位赢得三局
比赛时,就由该选手晋级而比赛结束.每局比赛皆须分出胜负,且每局比
赛的胜负不受之前比赛结果影响.假设甲在任一局赢球的概率为p(0≤p
≤1),实际比赛局数的期望值记为f(p),则下列说法正确的是( )
A. 三局就结束比赛的概率为p3+(1-p)3
B. f(p)的常数项为3
C. 函数f(p)在(0, )上单调递减
D. f( )=
√
√
√
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解析: 设实际比赛局数为X,则X的可能取值为3,4,5,P(X=
3)=p3+(1-p)3,P(X=4)= p3(1-p)+ p(1-p)3,P
(X=5)= p2(1-p)2,因此三局就结束比赛的概率为p3+(1-p)
3,则A正确;故f(p)=3[p3+(1-p)3]+4[ p3(1-p)+ p(1
-p)3]+5× p2(1-p)2=6p4-12p3+3p2+3p+3,由f(0)=3知
常数项为3,故B正确;由f'(p)=24p3-36p2+6p+3=3(2p-1)
(4p2-4p-1),因为0≤p≤1,所以4p2-4p-1=(2p-1)2-2<0,
所以令f'(p)>0,则0≤p< ;令f'(p)<0,则 <p≤1,故函数f
(p)在(0, )上单调递增,故C不正确;由f( )=6× -12× +3× + +3= ,故D正确.
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三、填空题(5分)
4. (2025·江苏南京、盐城第一学期调研)已知等差数列{an}的公差不为
0,若在{an}的前100项中随机抽取4项,则这4项按原来的顺序仍然成等差
数列的概率为 .(用最简分数作答)
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解析:等差数列{an}的公差不为0,设公差为d,从前100项中随机抽取4
项,共有 种情况.若抽出的4项按原来的顺序仍然成等差数列,则其公
差最小值为d,最大值为33d.取一个特殊的等差数列1,2,3,4,…,
100,则抽出的4项的公差为1,2,3,…,33中的一个,当d=1时,共有
种情况,当d=2时,共有 种情况,当d=3时,共有 种情
况,…,当d=33时,共有 种情况,所以所求概率为P=
= = .
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四、解答题(共49分)
5. (15分)已知函数f(x)= sin ωx· cos ωx- sin (ωx+ )· sin
(ωx- ),其中ω∈N*且f(x)在[0,π]上有且仅有2个零点,2个极
值点.
(1)求f(x)的最小正周期;
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解: 由f(x)= sin ωx· cos ωx- sin
(ωx+ )· sin (ωx- )= sin 2ωx-
( sin ωx+ cos ωx)·( sin ωx- cos ωx)=
sin 2ωx+ ( cos 2ωx- sin 2ωx)= sin 2ωx+ cos 2ωx= sin (2ωx+ ).设z=2ωx+ ,因为x∈[0,π],则 ≤z=2ωx+ ≤2ωπ+ .如图,画出函数y= sin z的图象.
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由y= sin z的图象可知,要使f(x)在[0,π]上有且仅有2个零点,2个极值点,需使2π≤2ωπ+ ≤ ,解得 ≤ω≤ .因为ω∈N*,则ω=1,即f(x)= sin (2x+ ),故其最小正周期为π.
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(2)设集合A={x|x= ,k∈N*,且k≤18,f(x)≥ },已知
△ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,其中a=2,c=4,现
从集合A的所有元素中任取一值作为角A的值,求使得△ABC存在的概率.
解: 由f(x)≥ 可得 sin (2x+ )≥ .
解得 +2nπ≤2x+ ≤ +2nπ,n∈Z,即nπ≤x≤ +nπ,n∈Z(*).
由集合A可知x= ,代入(*)式,化简得:36n≤k≤12+36n,
n∈Z,又k∈N*且k≤18,
故k=1,2,…,12,则有A={ , , , , , , , , ,
, , }.
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因为a=2,c=4,若角A的值可使△ABC存在,需使a≥c· sin A,即 sin
A≤ ,
而满足此条件的角A有 , , , , , 共6个,故使得△ABC存
在的概率为 .
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6. (17分)(2025·山东泰安一模)为备战全国机器人大赛,某高校机器
人甲队和乙队进行练习赛,两队均由两台机器人组成.比赛要求每轮两
局,每局比赛两队需派不同机器人参赛,每局比赛获胜得1分,否则得0
分.设每轮比赛中各局结果互不影响,各轮结果也互不影响.已知甲队机器
人a,b每局比赛获胜的概率分别为 , .
(1)设前两轮比赛中甲队得3分为事件A,前两轮比赛中机器人a得2分为
事件B,求P(B|A);
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解: 设前两轮比赛中a得i分为事件Ci,b得j分为事件Dj,i,j=
0,1,2,
∴P(C1)= ( )2= ,P(C2)= ( )2= ,
P(D1)= ( )1( )1= ,P(D2)= ( )2= ,
由题意知A=C1D2+C2D1,AB=C2D1,
∵各轮比赛,各局比赛结果互不影响,C1D2与C2D1互斥,
∴P(A)=P(C1D2)+P(C2D1)=P(C1)·P(D2)+P(C2)P
(D1)= × + × = ,
P(AB)=P(C2)P(D1)= × = ,
∴P(B|A)= = .
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(2)受机器人电池蓄航能力影响,本次比赛最多进行10轮,规定当一队
得分比另一队得分多2分时比赛结束.设比赛结束时共进行了X轮,求X的
数学期望.
解: 由题意,X=1,2,…,10,
设第k轮两队比分为1∶1为事件Ek,k=1,2,…,9,
∵各局比赛互不影响,
∴P(Ek)= ×(1- )+(1- )× = ,
∴P( )=1-P(Ek)= ,
由题意,k=1时,P(X=1)=P( )= ,
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k≥2时,事件“X=k”=E1E2…Ek-1 ,k=2,3,…,9,
∵各轮比赛互不影响,
∴P(X=k)=P(E1)P(E2)…P(Ek-1)P( )= ×
×…× × =( )k,k=2,3,…,9,
∵P(X=10)=P(E1)P(E2)…P(E9)=( )9,
∴E(X)=1× +2×( )2+…+9×( )9+10×( )9,
设S=1× +2×( )2+…+9×( )9,
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∴ S=1×( )2+…+8×( )9+9×( )10,
∴S- S= +( )2+…+( )9-9×( )10,
∴ S=1-( )9-9×( )10,
∴S=2-11×( )9,
∴E(X)=2-( )9= .
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7. (17分)(2025·辽宁部分重点中学协作体考试)某高中全体学生参加
一次知识竞赛.竞赛共有5道单选题.每题四个选项中有且只有一个是正确
的,每道题答对得2分,答错和不答都得0分,假设每个学生答对每道题的
概率均为p(0<p<1).
(1)学生甲在前3道题答对2道题的条件下,求他最终得6分的概率;
解: 设“最终得6分”为事件A,则P(A)=p(1-p)+(1-
p)p=2p-2p2.
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(2)现随机抽取10名学生,记第i个人的得分为随机变量Zi,得到Zi的一
组观测值zi(i=1,2,3,…,10)如下:
学生 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
得分 6 8 6 10 6 10 8 6 10 8
②设随机变量Zi取到观测值zi(i=1,2,3,…,10)的概率为L(p),
即L(p)=P(Z1=z1,Z2=z2,…,Z10=z10);在一次抽样中获得这
一组特殊观测值的概率应该最大,随着p的变化,用使得L(p)达到最大
时p的取值 作为参数p的一个估计值,求 .
①从这10名学生中随机抽取4名学生,设抽到得10分的学生人数为X,求X
的分布列和数学期望;
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解: ①X的所有可能取值为0,1,2,3,
P(X=0)= = ,P(X=1)= = ,P(X=2)= = ,
P(X=3)= = ,
所以X的分布列为
X 0 1 2 3
P
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X的数学期望E(X)=0× +1× +2× +3× =1.2.
②由题意,P(Zi=6)= p3(1-p)2=10p3(1-p)2,
P(Zi=8)= p4(1-p)=5p4(1-p),
P(Zi=10)= p5=p5,
因为Zi(i=1,2,…,10)取值相互独立,
所以L(p)=P(Z1=z1,Z2=z2,…,Z10=z10)=P(Z1=z1)P(Z2
=z2)…P(Z10=z10)
=[P(Zi=6)]4[P(Zi=8)]3[P(Zi=10)]3=[10p3(1-p)
2]4[5p4(1-p)]3(p5)3,
求使L(p)达到最大时p的值,
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令F(p)=ln[L(p)]=4ln 10+12ln p+8ln(1-p)+3ln 5+12ln p
+3ln(1-p)+15ln p=4ln 10+3ln 5+39ln p+11ln(1-p),
F'(p)= - = ,
令F'(p)=0,可得p= =0.78,
当p∈(0,0.78)时,F'(p)>0,F(p)单调递增,L(p)单调递
增;当p∈(0.78,1)时,F'(p)<0,F(p)单调递减,L(p)单调递减,
故p=0.78时,L(p)最大, =0.78.
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THANKS
演示完毕 感谢观看
